WO2020145230A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2020145230A1
WO2020145230A1 PCT/JP2020/000041 JP2020000041W WO2020145230A1 WO 2020145230 A1 WO2020145230 A1 WO 2020145230A1 JP 2020000041 W JP2020000041 W JP 2020000041W WO 2020145230 A1 WO2020145230 A1 WO 2020145230A1
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WO
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heat insulating
insulating material
partition wall
refrigerator
chamber
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/000041
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English (en)
French (fr)
Inventor
浩一 秋吉
健吾 松永
啓順 元井
Original Assignee
東芝ライフスタイル株式会社
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Filing date
Publication date
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Priority to US17/420,874 priority patent/US20220065382A1/en
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L59/00Thermal insulation in general
    • F16L59/02Shape or form of insulating materials, with or without coverings integral with the insulating materials
    • 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
    • F25D27/00Lighting arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C1/00Producing ice
    • F25C1/22Construction of moulds; Filling devices for moulds
    • F25C1/25Filling devices for moulds
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    • F25D23/069Cooling space dividing partitions
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    • F25C2400/00Auxiliary features or devices for producing, working or handling ice
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    • F25D11/02Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
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    • F25D2323/00General constructional features not provided for in other groups of this subclass
    • F25D2323/122General constructional features not provided for in other groups of this subclass the refrigerator is characterised by a water tank for the water/ice dispenser
    • 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
    • F25D25/00Charging, supporting, and discharging the articles to be cooled
    • F25D25/02Charging, supporting, and discharging the articles to be cooled by shelves
    • F25D25/024Slidable shelves
    • F25D25/025Drawers

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a refrigerator.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2019-000855 filed in Japan on January 7, 2019, the content of which is incorporated herein.
  • a refrigerator including a housing including a storage room, a door that opens and closes the storage room, and internal parts arranged in the housing. Such a refrigerator is expected to have further improved convenience.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a refrigerator that can improve convenience.
  • the refrigerator of the embodiment has a housing, a door, and internal parts.
  • the housing includes a storage chamber.
  • the door opens and closes the storage chamber.
  • the internal component is arranged in the housing. At least a part of at least one of the housing, the door, and the internal component is formed of a light-transmitting heat insulating material containing aerogel, xerogel, or cryogel.
  • Sectional drawing which follows the F2-F2 line of FIG. The perspective view which shows the schematic structure of the refrigerator of 1st Embodiment.
  • Sectional drawing of the right refrigerating compartment door which follows the F5-F5 line of FIG. Sectional drawing which shows the right refrigerating compartment door of the 1st modification of 1st Embodiment.
  • the refrigerator of the embodiment will be described with reference to the drawings.
  • configurations having the same or similar functions are designated by the same reference numerals. Overlapping description of those configurations may be omitted.
  • the left and right are defined based on the direction in which the user standing in front of the refrigerator looks at the refrigerator.
  • the side near the user standing in front of the refrigerator is defined as “front” and the far side is defined as “rear”.
  • the “width direction” means the left-right direction in the above definition.
  • the “depth direction” means the front-back direction in the above definition.
  • having optical transparency means that it has a property of transmitting at least part of light, and may be transparent or semitransparent.
  • FIG. 1 is a front view showing a refrigerator 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line F2-F2 of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view showing a schematic configuration of the refrigerator 1 of the first embodiment.
  • the refrigerator 1 includes, for example, a housing 10, a plurality of doors 20 (21 to 26), a plurality of shelves 30 (31 to 33), a plurality of containers 40 (41 to 47), a compressor 50, a first cooling mechanism 60, And a second cooling mechanism 70.
  • the right refrigerating compartment door 22 includes a window portion 112 through which the user can visually recognize the inside of the refrigerating compartment 81 from the outside of the refrigerator 1.
  • the window 112 has a specific heat insulating material 209 as described later.
  • the housing 10 has, for example, an outer box, an inner box, and a heat insulating material filled between the outer box and the inner box, and has heat insulating properties.
  • the heat insulating material is a foamed heat insulating material such as urethane foam.
  • the housing 10 has a ceiling wall 11, a bottom wall 12, a rear wall 13, a left side wall 14, and a right side wall 15.
  • a plurality of storage rooms 80 are provided inside the housing 10.
  • the plurality of storage rooms 80 include, for example, a refrigerating room 81, a vegetable room 82, an ice making room 83 (see FIG. 3 ), a small freezing room 84, and a main freezing room 85.
  • the refrigerating compartment 81 is arranged at the top
  • the vegetable compartment 82 is arranged below the refrigerating compartment 81
  • the ice making compartment 83 and the small freezing compartment 84 are arranged below the vegetable compartment 82.
  • a main freezer compartment 85 is arranged below the 83 and the small freezer compartment 84.
  • the arrangement of the storage chamber 80 is not limited to the above example.
  • the arrangement of the storage compartment 80 may be, for example, the arrangement of the vegetable compartment 82 and the main freezer compartment 85 may be reversed.
  • the housing 10 has an opening on the front side of each storage room 80 that allows foodstuffs to be taken in and out of each storage room 80.
  • the plurality of doors 20 include a left refrigerating compartment door 21, a right refrigerating compartment door 22, a vegetable compartment door 23, an ice making compartment door 24, a small freezing compartment door 25, and a main freezing compartment door 26.
  • the left refrigerating compartment door 21 and the right refrigerating compartment door 22 open and close the freezing compartment 81.
  • the vegetable compartment door 23 opens and closes the vegetable compartment 82.
  • the ice making chamber door 24 opens and closes the ice making chamber 83.
  • the small freezer compartment door 25 opens and closes the small freezer compartment 84.
  • the main freezer compartment door 26 opens and closes the main freezer compartment 85.
  • the housing 10 has a first partition wall 91 and a second partition wall 95.
  • the first partition wall 91 is a partition wall provided along a substantially horizontal direction.
  • the first partition wall 91 is provided between the refrigerator compartment 81 and the vegetable compartment 82, and partitions the refrigerator compartment 81 and the vegetable compartment 82.
  • the second partition wall 95 is a heat insulating partition wall provided along a substantially horizontal direction.
  • the second partition wall 95 is provided between the vegetable compartment 82 and the ice making compartment 83 and the small freezing compartment 84, and partitions the vegetable compartment 82 from the ice making compartment 83 and the small freezing compartment 84.
  • the first partition wall 91 has one or more front vent holes 94c on the front side in the depth direction.
  • the front vent 94c is a through hole that penetrates the first partition wall 91.
  • the refrigerating compartment 81 and the vegetable compartment 82 communicate with each other through the front vent 94c.
  • One or more corners on the inner side in the depth direction of the first partition wall 91 are formed in a cutout shape to form the rear vent 94b.
  • the rear vent 94b is a through hole that penetrates the first partition wall 91.
  • the refrigerating compartment 81 and the vegetable compartment 82 communicate with each other through the rear vent 94b.
  • the first partition wall 91 may include at least one of the front vent 94c and the rear vent 94b.
  • the refrigerating room 81 is provided with a normal refrigerating room 81a, an ice making water supply tank room 81b, and a chilled room 81c.
  • the ice-making water supply tank chamber 81b and the chilled chamber 81c are provided in the lowest portion (upper part of the first partition wall 91) in the refrigerating chamber 81.
  • the ice making water supply tank chamber 81b and the chilled chamber 81c are normally provided below at least a part of the refrigerating chamber 81a.
  • the ice-making water supply tank chamber 81b is located on the left side and the chilled chamber 81c is located on the right side.
  • the normal refrigerating chamber 81a and the chilled chamber 81c are separated from each other, and the normal refrigerating chamber 81a and the ice making water supply tank chamber 81b are separated from each other by a chilled chamber upper surface partition 96 provided along a substantially horizontal direction.
  • the ice making water supply tank chamber 81b and the chilled chamber 81c are separated from each other by an ice making water supply tank chamber partition wall 97 (see FIGS. 3 and 16) provided along a substantially vertical direction.
  • the normal refrigerating chamber 81a and the ice making water supply tank chamber 81b are examples of the "first storage unit”.
  • the chilled chamber 81c is an example of a "second storage unit".
  • the chilled chamber upper surface partition 96 and the ice-making water supply tank chamber partition 97 are shown as an example of a "partitioning member" that partitions the interior of the refrigerating chamber 81 into a first storage part and a second storage part.
  • Both the refrigerator compartment 81a and the vegetable compartment 82 are kept in the refrigeration temperature zone (for example, 1 to 5°C).
  • the refrigerating temperature zone (for example, 1 to 5° C.) is an example of the temperature of the first storage unit.
  • the chilled chamber 81c is kept in a chilled temperature zone (for example, 0 to 1° C.).
  • the chilled temperature range (for example, 0 to 1° C.) is an example of the temperature of the second storage unit. That is, the second storage unit (chilled chamber 81c) is cooled to a temperature zone lower than that of the first storage unit (refrigerating chamber 81a and vegetable chamber 82).
  • An ice making water supply tank 510 that stores ice making water is arranged in the ice making water supply tank chamber 81b.
  • the ice making water supply tank 510 is arranged laterally of the chilled chamber 81c.
  • a water receiving container (not shown) is installed in the rear of the ice making water supply tank chamber 81b.
  • a water supply mechanism is provided between the ice-making water supply tank chamber 81b and the water receiving container. The water supply mechanism is a mechanism for supplying the water in the ice making water supply tank 510 (see FIG. 16) in the ice making water supply tank chamber 81b to the water receiving container.
  • the water supply mechanism pumps up the water in the ice making water supply tank 510 by operating a pump, for example, and supplies the pumped water to the water receiving container through the water supply pipe.
  • the water supplied to the water receiving container is supplied to an ice tray of an automatic ice making device (not shown) in the ice making chamber 83 via another water supply pipe.
  • the ice making water supply tank 510 is an example of a “water storage container”.
  • the plurality of shelves 30 are provided in the refrigerating room 81.
  • the plurality of containers 40 are provided in the chilled case 41 provided in the chilled chamber 81c of the refrigerating chamber 81, the first vegetable chamber container 42 provided in the vegetable chamber 82, the second vegetable chamber container 43, and the ice making chamber 83.
  • An ice making chamber container 44 (see FIG. 3), a small freezing chamber container 45 provided in the small freezing chamber 84, a first main freezing chamber container 46 and a second main freezing chamber container 47 provided in the main freezing chamber 85 are provided. ..
  • the first cooling mechanism 60 (cooling mechanism in the refrigerating temperature zone) is, for example, a blower duct 37, a cool air supply duct 38, a refrigerating cooler chamber 61, a refrigerating cooler 62, a refrigerating blower fan 64, and a chilled cold air supply. Includes mouth 65.
  • a refrigerating blower fan 64 is arranged, and a refrigerating compartment suction port 36 and a blower duct 37 are provided.
  • the refrigeration blower fan 64 blows air to the refrigeration cooler 62.
  • "blow is sent to the cooler” is not limited to the case where the wind is sent to the cooler, which is arranged upstream of the cooler in the air flow direction.
  • to send air to the cooler means that the air is arranged on the downstream side of the cooler in the flow direction of air, and the ambient air is sent to the further downstream side so that the air positioned on the upstream side of the cooler is located. It also includes the case of moving toward the cooler.
  • the blower duct 37 communicates with the refrigerating cooler chamber 61.
  • the refrigerator compartment suction port 36 is open to, for example, the vegetable compartment 82.
  • the air passing through the refrigerating cooler chamber 61 is cooled by the refrigerating cooler 62 to become cool air, and the cool air is supplied to the normal refrigerating chamber 81a, so that the normal refrigerating chamber 81a is in the refrigerating temperature zone. Cooled to temperature.
  • the chilled chamber 81c is cooled to the temperature in the chilled temperature zone. Since the chilled chamber 81c is located closer to the refrigerator compartment 61 than the normal refrigerator compartment 81a and the vegetable compartment 82, the chilled compartment 81c has a temperature lower than the refrigeration temperature zone (for example, 1 to 5°C). It is kept in a temperature range (for example, 0 to 1°C).
  • the second cooling mechanism 70 includes, for example, a freezing cooler chamber 71, a freezing cooler 72, and a freezing blower fan 76.
  • a freezing cooler room 71 is provided on the back wall of the freezing temperature zone storage rooms (ice making room 83, small freezing room 84, main freezing room 85) of the refrigerator 1.
  • the freezing cooler chamber 71 is provided with a freezing cooler 72, a defrosting heater (not shown), and the like. Below the freezing cooler 72, a freezing blower fan 76 is arranged.
  • a cold air outlet 77 is provided at the upper end of the front surface of the freezing cooler chamber 71.
  • a freezing chamber suction port 78 is provided at the lower end of the front surface of the freezing cooler chamber 71.
  • the cold air outlet 77 is an example of a “cold airflow inlet” that allows cold air to flow into the small freezer compartment 84 (storage compartment 80).
  • the member 79 forming the cold air outlet 77 is an example of “a structural member in the housing”.
  • the freezing fan 76 When the freezing fan 76 is driven, the cold air generated by the freezing cooler 72 is supplied from the cold air outlet 77 into the ice making chamber 83, the small freezing chamber 84, and the main freezing chamber 85, and then the freezing chamber. It is returned from the suction port 78 to the inside of the refrigerating cooler chamber 71 and circulates. Thereby, the ice making chamber 83, the small freezing chamber 84, and the main freezing chamber 85 are cooled.
  • the refrigerator 1 includes a housing 10, a plurality of doors 20 (21 to 26), a plurality of shelves 30 (31 to 33), a plurality of containers 40 (41 to 47), and ice making. It has a plurality of internal parts such as a water tank 510. At least one of the housing 10, the plurality of doors 20 (21 to 26), and the plurality of internal parts (for example, the plurality of shelves 30 (31 to 33) and the plurality of containers 40 (41 to 47)). The part is formed of a specific heat insulating material 209 containing airgel, xerogel, or cryogel.
  • the window portion 112 is provided in the right refrigerating compartment door 22 of the plurality of doors 20 (21 to 26)
  • the window 112 may be provided on a door other than the right refrigerating compartment door 22.
  • the window 112 may be provided on one or more of the plurality of doors 20 (21 to 26).
  • the right refrigerating compartment door 22 has a window portion 112 through which the inside of the storage compartment (refrigerating compartment 81) is visible from the outside of the refrigerator 1, and at least a part of the window portion 112 has a specific heat insulation property. It is made of material 209.
  • FIG. 4 is a rear view showing the rear surface 22b of the right refrigerating compartment door 22.
  • the right refrigerating compartment door 22 has a front surface 22 a (see FIG. 1) facing the user standing in front of the refrigerator 1 when closed, and a rear surface 22 b exposed inside the refrigerating compartment 81.
  • a plurality of pockets 28 are provided on the back surface 22b. On the back surface 22b, the pocket 28 is not provided in a portion that overlaps the window portion 112 in the depth direction of the refrigerator 1.
  • FIG. 5 is a sectional view of the right refrigerating compartment door 22 taken along line F5-F5 of FIG.
  • the right refrigerator compartment door 22 includes, for example, a front plate 202, an inner plate 205, a normal heat insulating material 207, and a specific heat insulating material 209.
  • the front plate 202 is a decorative plate that appears on the exterior of the refrigerator 1.
  • the front plate 202 forms the surface S1 of the right refrigerating compartment door 22.
  • the front plate 202 is formed of a transparent member such as a synthetic resin or a glass plate.
  • the front plate 202 is formed of a glass plate.
  • the front plate 202 is formed in a flat plate shape over substantially the entire area of the right refrigerating compartment door 22 in the up-down direction and the left-right direction.
  • a shatterproof sheet 202a is bonded to the back surface of the front plate 202.
  • the front plate 202 has an opening 211.
  • the inner surface plate 205 is a decorative plate on the side exposed inside the refrigerating chamber 81.
  • the inner surface plate 205 forms the back surface S2 of the right refrigerating compartment door 22.
  • the inner surface plate 205 is formed of a member such as synthetic resin.
  • the inner surface plate 205 includes a flat plate-shaped flat plate portion 205a that extends substantially parallel to the front plate 202.
  • An opening 212 is provided at a position of the flat plate portion 205a corresponding to the opening 211 of the front plate 202.
  • the normal heat insulating material 207 is provided between the front plate 202 and the inner plate 205.
  • the normal heat insulating material 207 includes, for example, a first vacuum heat insulating material 207a, a second vacuum heat insulating material 207b, and a foam heat insulating material 207c.
  • the first vacuum heat insulating material 207a and the second vacuum heat insulating material 207b are formed in a flat plate shape.
  • the first vacuum heat insulating material 207a is located on the left side of the specific heat insulating material 209 and extends in the vertical direction.
  • the first vacuum heat insulating material 207a is between the front plate 202 and the inner surface plate 205. A part of the first vacuum heat insulating material 207a is fixed to the inner surface plate 205 with a double-sided tape or an adhesive.
  • the second vacuum heat insulating material 207b is located on the right side of the specific heat insulating material 209 and extends in the vertical direction.
  • the second vacuum heat insulating material 207b is located between the front plate 202 and the inner plate 205. A part of the second vacuum heat insulating material 207b is fixed to the inner surface plate 205 with a double-sided tape or an adhesive.
  • the foamed heat insulating material 207c is, for example, urethane foam.
  • the foamed heat insulating material 207c is provided between the front plate 202 and the first vacuum heat insulating material 207a, between the inner surface plate 205 and the first vacuum heat insulating material 207a, between the front plate 202 and the second vacuum heat insulating material 207b, and inside. It is filled between the face plate 205 and the second vacuum heat insulating material 207b.
  • both the first vacuum heat insulating material 207a and the second vacuum heat insulating material 207b are provided as the normal heat insulating material 207 .
  • One of the first vacuum heat insulating material 207a and the second vacuum heat insulating material 207b may not be provided.
  • both the first vacuum heat insulating material 207a and the second vacuum heat insulating material 207b may not be provided.
  • the foamed heat insulating material 207c is filled between the front plate 202 and the inner plate 205.
  • the specific heat insulating material 209 is a heat insulating material containing aerogel, xerogel, or cryogel.
  • the term “comprising aerogel, xerogel, or cryogel” means “comprising one or more of aerogel, xerogel, or cryogel”. Aerogels, xerogels, and cryogels are low density structures (dry gels), respectively.
  • the "aerogel” is, for example, a porous substance obtained by replacing the solvent contained in the gel with a gas by supercritical drying.
  • the “xerogel” is a porous substance in which the solvent contained in the gel is replaced with a gas by evaporation and drying.
  • the "cryogel” is a porous substance obtained by replacing the solvent contained in the gel with a gas by freeze-drying.
  • aerogels can be dried without using supercritical drying, for example, by introducing a specific element.
  • the term "aerogel” also includes such aerogel. That is, the term “aerogel” as used in the present specification is not limited to those produced by using supercritical drying, but widely means various materials distributed as "aerogel”.
  • an aerogel that does not require supercritical drying for example, an organic-inorganic hybrid aerogel in which an organic chain such as a methyl group is introduced into a molecular network of silicon dioxide is known, such as PMSQ (CH 3 SiO 1.5 ) aerogel. There is. However, these are merely examples.
  • Aerogels, xerogels, and cryogels are ultra-low-density dry porous bodies having a large number of fine pores and having an extremely high porosity (90% or more, preferably 95% or more).
  • the density of the dry porous body is, for example, 150 mg/cm 3 or less.
  • Aerogels, xerogels, and cryogels have a structure in which, for example, silicon dioxide and the like are bonded in a ball chain shape, and have a large number of nanometer-level voids.
  • the gap at the nanometer level is, for example, 100 nm or less, preferably 2 nm to 50 nm.
  • Aerogels, xerogels, and cryogels have nanometer-level pores and a lattice-like structure, so the mean free path of gas molecules can be shortened, and heat conduction between gas molecules is extremely small even at normal pressure, resulting in heat conduction. The rate is very small.
  • aerogels, xerogels, and cryogels have fine voids that are smaller than the mean free path of air.
  • silicon, aluminum, iron, copper, zirconium, hafnium, magnesium, inorganic aerogel consisting of metal oxides such as yttrium, inorganic xerogel, or inorganic cryogel may be, for example, silica aerogel containing silicon dioxide. , Silica xerogel, silica cryogel, or the like. These are structures in which silica (SiO 2) fine particles having a diameter of 10 nm to 20 nm are connected, and have pores with a width of several tens nm.
  • Aerogels, xerogels, and cryogels have extremely low thermal conductivity in the solid portion due to their low density, and also have extremely low thermal conductivity (0.012-0. 02 W/mK). Since the silica fine particles and the pores are smaller than the wavelength of visible light and do not scatter visible light, the light transmittance is high.
  • the material forming the aerogel, the xerogel, and the cryogel may be carbon or the like.
  • a light-transmissive material for example, a transparent material is used as the material of the aerogel, the xerogel, and the cryogel.
  • Aerogel, xerogel, and cryogel can have arbitrary properties (for example, elasticity and flexibility) by selecting the material.
  • properties for example, elasticity and flexibility
  • polypropylene as a material for the aerogel, the xerogel, and the cryogel, high elasticity or flexibility can be imparted.
  • the aerogel, the xerogel, and the cryogel may each form the specific heat insulating material 209 alone.
  • the aerogel, the xerogel, and the cryogel may form the specific heat insulating material 209 that is a composite heat insulating material by immersing another material (for example, a fiber structure) in the state of a precursor. ..
  • a fibrous structure is a reinforcing material for reinforcing the dry gel, or a member acting as a support for supporting the dry gel.
  • a flexible woven fabric, knitted fabric, non-woven fabric, or the like is used to obtain a flexible composite heat insulating material. More preferably, the fiber structure is in the form of felt or blanket.
  • the material of the fiber structure in addition to organic fibers such as polyester fibers, inorganic fibers such as glass fibers can be used.
  • a material having a light-transmitting property for example, a transparent material is also used as the fiber structure.
  • the above fiber structure is, for example, a natural polymer chitosan.
  • the specific heat insulating material 209 includes a three-dimensional network structure of hydrophobized fine chitosan fibers, and has an extremely high porosity (96 to 97% of the volume is voids). Due to the hydrophobicity, the moisture resistance, which is a problem of the material composed of the nanofibers of the polysaccharide, is enhanced while maintaining the uniform nanostructure of the hydrophilic chitosan aerogel, and it has water repellency.
  • the specific heat insulating material 209 may be, for example, a heat insulating material in which polypropylene foam is combined with one selected from silica aerogel, xerogel, and cryogel.
  • the thermal conductivity of the specific heat insulating material 209 is higher than that of the vacuum heat insulating material, but lower than that of the foam heat insulating material such as urethane foam. That is, the heat insulating property of the specific heat insulating material 209 is lower than that of the vacuum heat insulating material, but is superior to that of the foamed heat insulating material.
  • the thermal conductivity of the specific heat insulating material 209 is, for example, 0.010 W/m ⁇ K to 0.015 W/m ⁇ K.
  • the thermal conductivity of the vacuum heat insulating material is, for example, 0.003 W/m ⁇ K to 0.005 W/m ⁇ K.
  • the thermal conductivity of the foamed heat insulating material is, for example, 0.020 W/m ⁇ K to 0.022 W/m ⁇ K. Note that these numerical values are merely examples.
  • the flexibility (easiness of bending) of the specific heat insulating material 209 is higher than that of the vacuum heat insulating material and higher than that of the foam heat insulating material, for example.
  • the elasticity of the specific heat insulating material 209 is higher than the elasticity of the vacuum heat insulating material (substantially close to zero) and the elasticity of the foamed heat insulating material (substantially close to zero), for example. Higher than.
  • the specific heat insulating material 209 is transparent.
  • the specific heat insulating material 209 is referred to as a transparent heat insulating material 209 for convenience of description.
  • the transparent heat insulating material 209 has, for example, a main body 209a and a plurality of supporting portions 209b and 209c.
  • the main body 209a is between the first vacuum heat insulating material 207a and the second vacuum heat insulating material 207b in the widthwise direction of the refrigerator 1.
  • the front end of the main body 209a is fitted into the opening 211 of the front plate 202.
  • the front surface of the main body 209a is flush with the front surface of the front plate 202.
  • the rear end of the main body 209a is fitted into the opening 212 of the inner surface plate 205.
  • the rear surface of the main body 209a is flush with the rear surface of the inner surface plate 205.
  • the support portions 209b and 209c are between the front plate 202 and the inner plate 205 in the depth direction of the refrigerator 1.
  • the support portion 209b is sandwiched between the front plate 202 and the first vacuum heat insulating material 207a
  • the support portion 209c is sandwiched between the front plate 202 and the second vacuum heat insulating material 207b.
  • the positions of the support portions 209b and 209c are restricted within the right refrigerating compartment door 22.
  • the gaps existing between the front plate 202 and the vacuum heat insulating materials 207a, 207b on the sides of the supporting portions 209b, 209c are filled with the foam heat insulating material 207c.
  • a receiving member is interposed between the first vacuum heat insulating material 207a and the supporting portion 209b, between the second vacuum heat insulating material 207b and the supporting portion 209c, and between the front plate 202 and each of the supporting portions 209b and 209c. May be.
  • the receiving member is formed of, for example, a member made of synthetic resin or the like.
  • the fixing of the transparent heat insulating material 209 is not limited to the above configuration, and even if the transparent heat insulating material 209 is fixed to the opening portion 211 by engaging a fastening member such as a bolt or a screw in the screw insertion hole. Good.
  • the doors 20 other than the right refrigerating compartment door 22 (vegetable compartment door 23, ice making compartment door 24, small freezing compartment door 25, main freezing compartment door 26) may be similarly configured,
  • the transparent heat insulating material 209 may not be provided.
  • the inside of the refrigerator 1 can be easily viewed without opening the door while ensuring the heat insulation of the refrigerator 1 and the convenience of the refrigerator 1 is improved.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the right refrigerating compartment door 22A of the refrigerator 1A according to the first modified example of the first embodiment.
  • the right refrigerating compartment door 22A of the first modified example includes, for example, a front plate 202A, an inner surface plate 205, a normal heat insulating material 207, and a transparent heat insulating material 209A.
  • the front plate 202A is configured in the same manner as the front plate 202 of the refrigerator 1 according to the first embodiment, but the front plate 202A does not have the opening 211 like the front plate 202.
  • the front plate 202A has a plate shape extending over substantially the entire width of the right refrigerating compartment door 22A.
  • the front plate 202A is located in front of the transparent heat insulating material 209A in the entire width of the transparent heat insulating material 209A.
  • the transparent heat insulating material 209A of the right refrigerating compartment door 22A of this modification is arranged so as to be in contact with the back surface of the front plate 202A via the shatterproof sheet 202a.
  • the scattering prevention sheet 202a is formed of a transparent member.
  • the transparent heat insulating material 209A includes a main body portion 209Aa, a support portion 209Ab, and a support portion 209Ac.
  • the main body portion 209Aa includes a portion located between the two vacuum heat insulating materials 207a and 207b while transmitting light.
  • the support portions 209Ab and 209Ac project from the side portions of the main body portion 209Aa in the width direction of the refrigerator 1, and the main body portion 209Aa is located behind the front plate 202A, and the front plate 202A restricts the movement to the front side.
  • the support portions 209Ab and 209Ac are sandwiched between the front plate 202 and the normal heat insulating material 207 (for example, sandwiched between the front plate 202 and the vacuum heat insulating materials 207a and 207b), so that the right refrigerating compartment door 22A is provided.
  • the position is restricted within.
  • the surfaces of the main body portion 209Aa and the support portions 209Ab and 209Ac of the transparent heat insulating material 209A that are in contact with the front plate 202A are located on the same plane.
  • the right refrigerating compartment door 22A of the first modified example is configured in the same manner as the right refrigerating compartment door 22 of the first embodiment, except for the configuration described above.
  • the doors 20 other than the right refrigerating compartment door 22 (vegetable compartment door 23, ice making compartment door 24, small freezing compartment door 25, main freezing compartment door 26) may be similarly configured,
  • the transparent heat insulating material 209A may not be provided.
  • FIG. 7 is sectional drawing of the right refrigerating compartment door 22B of the refrigerator 1B of the 2nd modification of 1st Embodiment.
  • the right refrigerating compartment door 22B of the refrigerator 1B of the second modified example includes, for example, a front plate 202B, an inner plate 205, a normal heat insulating material 207, and a transparent heat insulating material 209B.
  • the front plate 202B has, for example, the same configuration as the front plate 202A of the first modified example.
  • the transparent heat insulating material 209B of the right refrigerating compartment door 22B of the second modification is arranged so as to be in contact with the back surface of the front plate 202B via the shatterproof sheet 202a.
  • the scattering prevention sheet 202a is formed of a transparent member.
  • the transparent heat insulating material 209B includes a main body portion 209Ba including a portion located between the two vacuum heat insulating materials 207a and 207b while transmitting light, and a supporting portion 209Bb protruding from the side portion of the main body portion 209Ba in the width direction of the refrigerator 1. And a support portion 209Bc. As shown in the drawing, the support portions 209Bb and 209Bc are sandwiched between the inner surface plate 205 and the normal heat insulating material 207 (for example, sandwiched between the inner surface plate 205 and the vacuum heat insulating materials 207a and 207b), so that the right refrigerating compartment door is closed. The position is restricted within 22B.
  • Each of the support portions 209Bb and 209Bc is provided on the side portion of the main body portion 209Ba so as to be in contact with the front surface of the inner surface plate 205B.
  • the right refrigerating compartment door 22B of the second modified example is configured in the same manner as the right refrigerating compartment door 22 of the first embodiment except for the configuration described above.
  • the doors 20 other than the right refrigerating compartment door 22 (vegetable compartment door 23, ice making compartment door 24, small freezing compartment door 25, main freezing compartment door 26) may be similarly configured,
  • the transparent heat insulating material 209B may not be provided.
  • FIG. 8 is sectional drawing which shows the illuminating part 400 of the refrigerator 1C of 2nd Embodiment, and is a figure when a user stands in front of the refrigerator 1C, opened the door 22, and looked at the refrigerator compartment 81.
  • FIG. The refrigerator 1C of the second embodiment is configured similarly to the refrigerator 1 of the first embodiment, except that the refrigerator 1C is provided.
  • the lighting unit 400 includes, for example, a light emitting unit 402 that illuminates the inside of the refrigerating chamber 81, and a lighting cover 404 that is arranged in the refrigerating chamber 81 and covers the light emitting unit 402.
  • the lighting cover 404 is a cover that diffuses the light emitted by the light emitting unit 402 into the refrigerating chamber 81. At least a part of the lighting cover 404 is formed of the specific heat insulating material 209. In the second embodiment, the entire lighting cover 404 is formed of the specific heat insulating material 209. In the second embodiment, the specific heat insulating material 209 is, for example, translucent.
  • the lighting cover 404 is an example of an “internal component”.
  • the illumination cover 404 can prevent the refrigerating chamber 81 from being affected by the heat generated by the light emitting unit 402 while transmitting the light of the light emitting unit 402.
  • the lighting cover 404 may have the following configuration instead of being formed of the specific heat insulating material 209.
  • the lighting cover 404 may include a cover body and a heat insulating sheet.
  • the cover body is made of a light-transmitting synthetic resin or glass and covers the light emitting unit 402.
  • the heat insulating sheet is formed of the specific heat insulating material 209 and attached to the inner surface or the outer surface of the cover body.
  • FIG. 9 is sectional drawing which shows the refrigerator 1D of 3rd Embodiment.
  • FIG. 10 is a bottom view of the first partition wall upper member 91Da of the first partition wall 91D of the third embodiment as viewed from below.
  • the refrigerator 1D of the third embodiment is configured similarly to the refrigerator 1 of the first embodiment, but the refrigerator 1D has the first partition wall 91D instead of the first partition wall 91 in the first embodiment. It is different from the refrigerator 1 of the form.
  • the 1st partition wall 91D is an example of a "partition part.”
  • the housing 10 has a plurality of storage chambers 80 (refrigerator 81, vegetable compartment 82) and a partition portion (first partition wall 91D) provided between the plurality of storage chambers 80. At least a part of the one partition wall 91D) is formed of the specific heat insulating material 209.
  • the first partition wall 91D includes, for example, a first partition wall upper member 91Da, a first partition wall lower member 91Db, and a first partition wall heat insulating sheet 301.
  • the first partition wall upper member 91Da has a horizontally extending plate portion 92a, a rib 92b, and one or more cold air guiding portions 92c.
  • the plate portion 92a extends horizontally and forms the bottom of the ice making water supply tank chamber 81b and the bottom of the chilled chamber 81c.
  • the plate portion 92a has a first region 92a1 located below the chilled chamber 81c and a second region 92a2 located below the chilled chamber 81c.
  • the second region 92a2 is located, for example, on the front side of the chilled chamber 81c.
  • the rib 92b is a plate-shaped protrusion that extends in the lateral width direction of the refrigerator 1, and protrudes downward from the lower surface of the plate 92a.
  • the lower end of the rib 92b is in contact with the upper surface of the first partition wall lower member 91Db.
  • the rib 92b is provided in the first region 92a1 of the plate portion 92a.
  • the cold air guide portion 92c projects downward from the plate portion 92a and is in contact with the upper surface of the first partition wall lower member 91Db.
  • the cold air guide portion 92c has a through hole through which cold air flows.
  • the cool air guiding portion 92c has a through hole through which cool air flows between the left side wall 14 and the right side wall 15) of the housing 10 and the first partition wall upper member 91Da. Is a cutout portion that constitutes
  • the first partition wall lower member 91Db has a horizontally extending plate portion 93a and one or more cold air guiding portions 93c.
  • the plate portion 93a extends horizontally and forms the ceiling of the vegetable compartment 82.
  • the plate portion 93a is located below the first partition wall upper member 91Da, and there is a space between the plate portion 93a and the first partition wall upper member 91Da.
  • the cool air guide portion 93c is provided at a position corresponding to the cool air guide portion 92c.
  • the cold air guide portion 93c has a through hole through which cold air flows.
  • the cold air guide portion 93c is a cutout portion that forms a through hole between the left side wall 14 and the right side wall 15 of the housing 10 and the first partition wall lower member 91Db.
  • Each of the first partition wall upper member 91Da and the first partition wall lower member 91Db is a thin plate member formed of, for example, a light transmissive synthetic resin, glass, or the like.
  • the first partition wall heat insulating sheet 301 is formed of, for example, the specific heat insulating material 209 described above.
  • the first partition wall heat insulating sheet 301 is bonded to the lower surface of the first region 92a1 of the plate portion 92a of the first partition wall upper member 91Da with, for example, a light-transmissive adhesive or a double-sided tape.
  • the first partition wall heat insulating sheet 301 is not provided in the second region 92a2 of the plate portion 92a of the first partition wall upper member 91Da.
  • the first partition wall heat insulating sheet 301 includes, for example, as shown in the drawing, a hole portion 301a which is elongated in the lateral width direction and which corresponds to the rib 92b. With the first partition wall heat insulating sheet 301 adhered to the lower surface of the first partition wall upper member 91Da, the rib 92b penetrates the hole 301a downward.
  • the first partition wall upper member 91Da to which the first partition wall heat insulating sheet 301 is attached on the lower surface is overlaid on the first partition wall lower member 91Db, and is engaged with each other by the engaging means (not shown), It constitutes the first partition wall 91D.
  • the front vent 94c is a through hole that penetrates the first partition wall upper member 91Da and the first partition wall lower member 91Db.
  • the refrigerating compartment 81 and the vegetable compartment 82 communicate with each other through the front vent 94c.
  • the first partition wall 91D one or more corners on the back side in the depth direction are formed in a cutout shape to form the rear ventilation port 94b.
  • the rear vent 94b is a through hole that penetrates the first partition wall upper member 91Da and the first partition wall lower member 91Db.
  • the refrigerating compartment 81 and the vegetable compartment 82 communicate with each other through the rear vent 94b.
  • the first partition wall 91D may include at least one of the front vent 94c and the rear vent 94b.
  • the rear vent 94b is an example of a “cold air flow inlet” that allows cool air to flow into the vegetable compartment 82 (storage compartment 80).
  • the first partition wall 91D is an example of “a structural component in the housing”.
  • the first partition wall heat insulating sheet 301 is provided directly below the chilled chamber 81c (first area 92a1 of the plate portion 92a). Therefore, the temperature of the chilled chamber 81c kept in the chilled temperature range (eg, 0 to 1° C.) lower than the refrigerating temperature range (eg, 1 to 5° C.) can be prevented from being transmitted to the vegetable room 82. That is, according to the refrigerator 1D of the third embodiment, it is possible to suppress the occurrence of a locally excessively cold portion in the vegetable compartment 82 due to the temperature of the chilled compartment 81c.
  • the first partition wall heat insulating sheet 301 is not provided in the second area 92a2 of the plate portion 92a. Therefore, the vegetable compartment 82 can be efficiently cooled by the temperature of the normal refrigerating compartment 81a as compared with the case where the normal refrigerating compartment 81a and the vegetable compartment 82 are thermally insulated, so that energy saving energy performance is improved. You can
  • the user can view the vegetable compartment 82 from the refrigerating compartment 81 through the first partition wall 91D having a light transmitting property. This makes it easier for the user to visually recognize the stored items in the refrigerator 1D, and the convenience of the refrigerator 1D is improved. The aesthetics of the refrigerator 1D can be improved.
  • the first partition wall heat insulating sheet 301 may be attached to the upper surface of the first partition wall upper member 91Da, may be attached to the upper surface of the first partition wall lower member 91Db, or the lower surface of the first partition wall lower member 91Db. May be attached to.
  • FIG. 11 is sectional drawing which shows the refrigerator 1E of the modification of 3rd Embodiment.
  • the refrigerator 1E of the modified example of the third embodiment has the same configuration as the refrigerator 1D of the third embodiment, but is different in that the first partition wall 91E is provided instead of the first partition wall 91D. Different from the refrigerator 1D of the above embodiment.
  • the first partition wall 91E has a first region 91E1 located below the chilled chamber 81c and a second region 91E2 located below the chilled chamber 81c.
  • the first partition wall 91E is located, for example, on the front side of the chilled chamber 81c.
  • both the first area 91E1 and the second area 91E2 are formed of the specific heat insulating material 209.
  • the first partition wall 91E is an example of a “partition section”.
  • the refrigerator 1E of the modified example of the third embodiment it is possible to obtain the same effects as the refrigerator 1D of the third embodiment described above (insulation from the chilled chamber 81c and visibility).
  • the structure of the first partition wall 91E can be simplified, and the manufacturing process can be simplified.
  • the first region 91E1 may be formed of the specific heat insulating material 209, and the second region 91E2 may be formed of a transparent synthetic resin or a glass plate.
  • the vegetable compartment 82 can be efficiently cooled through the second region 91E2 by the temperature of the normal refrigerating compartment 81a, so that the energy saving performance can be improved.
  • FIG. 12 is sectional drawing which shows the refrigerator 1F of 4th Embodiment.
  • the refrigerator 1F of the fourth embodiment is configured similarly to the refrigerator 1 of the first embodiment, but the refrigerator 1F is provided with the second partition wall 95F instead of the second partition wall 95 in the first embodiment. It is different from the refrigerator 1 of the form.
  • the second partition wall 95F includes a second partition wall body portion 95Fa and a second partition wall heat insulating sheet 302.
  • the second partition wall main body 95Fa is made of, for example, a light transmissive synthetic resin, glass, or another member.
  • the second partition wall body 95Fa is provided between the vegetable compartment 82 and the ice making compartment and the small freezing compartment 84, and partitions the vegetable compartment 82 from the ice making compartment 83 and the small freezing compartment 84.
  • the second partition wall heat insulating sheet 302 is formed of, for example, a specific heat insulating material 209.
  • the second partition wall heat insulating sheet 302 is bonded to the lower surface of the second partition wall main body 95Fa with a light-transmissive adhesive or double-sided tape.
  • the second partition wall heat insulating sheet 302 has a size that covers substantially the entire area of the lower surface of the second partition wall main body 95Fa.
  • the second partition wall heat insulating sheet 302 and the second partition wall body 95Fa constitute an example of a “partition part”.
  • the user can see the ice making room 83 and the small freezing room 84 from the vegetable room 82 through the second partition wall 95F having a light transmitting property. This makes it easier for the user to visually check the stored items in the refrigerator 1F and improve the convenience of the refrigerator 1D. The aesthetics of the refrigerator 1F can be improved.
  • the second partition wall heat insulating sheet 302 may be bonded to the upper surface of the second partition wall body 95Fa instead of being bonded to the lower surface of the second partition wall body 95Fa.
  • FIG. 13 is sectional drawing which shows the refrigerator 1G of the modification of 4th Embodiment.
  • the refrigerator 1G of the modified example of the fourth embodiment has the same configuration as the refrigerator 1F of the fourth embodiment, but the fourth partition wall 95G is provided in place of the second partition wall 95F. Different from the refrigerator 1F of the above embodiment.
  • the second partition wall 95G is formed by the specific heat insulating material 209. Therefore, even if the second partition wall heat insulating sheet 302 is not attached, the second partition wall 95G has a heat insulating property.
  • the second partition wall 95G is an example of a “partition section”.
  • the refrigerator 1G of the modified example of the fourth embodiment it is possible to obtain the same effect as that of the refrigerator 1F of the fourth embodiment described above.
  • the structure of the second partition wall 95G can be simplified and the manufacturing process can be simplified.
  • FIG. 14 is sectional drawing which shows the refrigerator 1H of 5th Embodiment.
  • the refrigerator 1H of the fifth embodiment is configured similarly to the refrigerator 1 of the first embodiment, but in the refrigerator 1H of the fifth embodiment, instead of the chilled chamber upper surface partition 96, the chilled chamber upper surface is used. It is different from the refrigerator 1 of the first embodiment in that the partition 96 a is provided and that the chilled chamber lid 98 is provided.
  • the refrigerator 1H of the fifth embodiment includes a chilled case 41, a chilled chamber upper surface partition 96a, a chilled chamber lid 98, a third partition wall heat insulating sheet 303, and a fourth partition wall heat insulating sheet 304. ..
  • the chilled chamber upper surface partition 96a extends in a substantially horizontal direction between the normal refrigerating chamber 81a and the chilled chamber 81c and forms the ceiling of the chilled chamber 81c.
  • the chilled chamber lid 98 is located on the front side of the chilled chamber 81c, and is rotatably connected to, for example, the front upper end of the chilled chamber top partition 96a to close the chilled chamber 81c in an openable and closable manner.
  • the chilled chamber lid 98 is provided integrally with the chilled case 41, instead of being rotatably connected to the chilled chamber top partition 96a, and is movable integrally with the chilled case 41 toward the front of the refrigerator 1. It may be configured.
  • the chilled chamber 81c is normally separated from the refrigerating chamber 81a by a chilled chamber upper surface partition 96a and a chilled chamber lid 98.
  • a chilled case 41 is provided inside the chilled chamber 81c. The chilled case 41 is provided so that it can be taken in and out.
  • the chilled chamber upper surface partition 96a and the chilled chamber lid 98 are made of, for example, a light transmissive synthetic resin, glass, or another member.
  • the third partition wall heat insulating sheet 303 is formed of, for example, a specific heat insulating material 209.
  • the third partition wall heat insulating sheet 303 is adhered to the lower surface of the chilled chamber upper surface partition portion 96a with a light-transmissive adhesive or double-sided tape.
  • the third partition wall heat insulating sheet 303 has a size that covers substantially the entire area of the lower surface of the chilled chamber upper surface partition 96a.
  • the fourth partition wall heat insulating sheet 304 is formed of, for example, a specific heat insulating material 209.
  • the fourth partition wall heat insulating sheet 304 is adhered to the inner surface of the chilled chamber lid 98 (the surface exposed inside the chilled chamber 81c) with a light-transmissive adhesive or a double-sided tape.
  • the fourth partition wall heat insulating sheet 304 has a size that covers substantially the entire area of the inner surface of the chilled chamber lid 98.
  • the chilled chamber upper surface partition 96 a, the chilled chamber lid 98, the third partition wall heat insulating sheet 303, and the fourth partition wall heat insulating sheet 304 constitute an example of a “partitioning member”.
  • the chilled chamber upper surface partition section 96a and the third partition wall heat insulating sheet 303 constitute an example of "a plate section forming the ceiling section of the second storage section”.
  • the chilled chamber lid 98 and the fourth partition wall heat insulating sheet 304 constitute an example of a “lid that can open and close the second storage section”.
  • the user passes through the light-transmitting chilled chamber upper surface partition 96a and the third partition wall heat insulating sheet 303, and the chilled chamber lid 98 and the fourth partition wall heat insulating sheet 304. , The inside of the chilled chamber 81c can be seen. This makes it easier for the user to visually recognize the stored items in the refrigerator 1H and improve the aesthetics of the refrigerator 1H.
  • the chilled chamber upper surface partition 96a and the chilled chamber lid 98 may be formed of a specific heat insulating material 209 instead of synthetic resin or glass. In this case, even if the third partition wall heat insulating sheet 303 and the fourth partition wall heat insulating sheet 304 are not attached, the chilled chamber upper surface partition portion 96a and the chilled chamber lid 98 have heat insulating properties. Thereby, in addition to the above-mentioned effects, the chilled chamber upper surface partition 96a and the chilled chamber lid 98 can have a simple structure, and the manufacturing process can be simplified.
  • the third partition wall heat insulating sheet 303 may be bonded to the upper surface of the chilled chamber upper surface partition 96a instead of being bonded to the lower surface of the chilled chamber upper surface partition 96a.
  • the fourth partition wall heat insulating sheet 304 may be bonded to the outer surface of the chilled chamber lid 98 instead of being bonded to the inner surface of the chilled chamber lid 98.
  • FIG. 15 is sectional drawing which shows the refrigerator 1J of 6th Embodiment.
  • the refrigerator 1J of the sixth embodiment is different from the refrigerator 1H of the fifth embodiment in that a two-stage tray is arranged in the chilled chamber 81c.
  • the refrigerator 1J of the sixth embodiment includes an upper chilled case 41a, a lower chilled case 41b, a chilled chamber upper surface partition 96a, a chilled chamber lid 98, a fifth partition wall heat insulation sheet 305, and a sixth partition wall heat insulation.
  • a sheet 306 and a seventh partition wall heat insulating sheet 307 are provided.
  • the chilled chamber 81c is normally separated from the refrigerating chamber 81a by a chilled chamber upper surface partition 96a and a chilled chamber lid 98.
  • an upper chilled case 41a and a lower chilled case 41b that can be put in and taken out.
  • At least the chilled chamber upper surface partition 96a, the chilled chamber lid 98, and the upper chilled case 41a are made of, for example, a light-transmissive synthetic resin or glass.
  • the lower chilled case 41b is also formed of, for example, a light transmissive synthetic resin, glass, or another member.
  • the fifth partition wall heat insulating sheet 305, the sixth partition wall heat insulating sheet 306, and the seventh partition wall heat insulating sheet 307 are made of, for example, a specific heat insulating material 209.
  • the fifth partition wall heat insulating sheet 305 is bonded to the lower surface of the chilled chamber upper surface partition portion 96a and the sixth partition wall heat insulating sheet 306 is bonded to the back surface of the chilled chamber lid 98 with a light-transmissive adhesive or double-sided tape.
  • the seventh partition wall heat insulating sheet 307 is bonded to the bottom portion 41aa of the upper chilled case 41a.
  • the lower chilled case 41b is an example of a "first tray”.
  • the upper chilled case 41a is an example of a "second tray".
  • the bottom portion 41aa of the upper chilled case 41a and the portion of the seventh partition wall heat insulating sheet 307 attached to the bottom portion 41aa constitute an example of the bottom portion of the second tray.
  • the upper chilled case 41a has, for example, a bottom portion 41aa, a rear wall 41ab, a front wall 41ac, left and right side walls (only the left side wall 41ad is shown), and is formed in a bowl shape with an open top.
  • the bottom portion 41aa extends horizontally and is located between the inside (accommodation space) of the upper chilled case 41a and the inside (accommodation space) of the lower chilled case 41b.
  • the rear wall 41ab is erected from the rear end portion of the bottom portion 41aa.
  • the rear wall 41ab is a wall portion closer to the chilled cold air supply port 65 than the bottom portion 41aa, the front wall 41ac, and the left and right side walls.
  • the front wall 41ac stands up from the front end of the bottom 41aa.
  • the left and right sidewalls stand upright from the left and right ends of the bottom portion 41aa.
  • the chilled cold air supply port 65 is provided in the front wall portion 63 (rear wall portion of the chilled chamber 81c) of the refrigerating cooler chamber 61.
  • the chilled cold air supply port 65 is provided behind the upper chilled case 41a.
  • the chilled cold air supply port 65 is located on the opposite side of the lower chilled case 41b with respect to the bottom portion 41aa of the upper chilled case 41a in the vertical direction of the refrigerator 1.
  • the seventh partition wall heat insulating sheet 307 is, for example, adhered to the lower surface of the bottom portion 41aa and covers substantially the entire area of the bottom portion 41aa.
  • a part of the rear wall 41ab (for example, a half or more including the region near the chilled cold air supply port 65) is not covered by the seventh partition wall heat insulating sheet 307. Therefore, the cool air supplied from the chilled cold air supply port 65 to the chilled chamber 81c can efficiently cool the inside of the upper chilled case 41a.
  • the seventh partition wall heat insulating sheet 307 may be attached to the rear wall 41ab and cover substantially the entire area of the rear wall 41ab. In this case, it is difficult for the cool air from the chilled cold air supply port 65 to be transmitted to the inside of the upper chilled case 41a, and it is possible to prevent the upper chilled case 41a from being too cold near the rear wall 41ab.
  • the cool air taken in from the refrigeration blower fan 64 and cooled by the refrigerating cooler 62 flows from the chilled cold air supply port 65 to the vicinity of the upper chilled case 41a of the chilled chamber 81c at the first temperature. Blow out.
  • a part of the cold air that has cooled the upper chilled case 41a cools a stored product such as food in the upper chilled case 41a, and the temperature rises due to heat exchange with the stored product.
  • the cool air flows along the chilled chamber lid 98, flows into the lower chilled case 41b at a second temperature higher than the first temperature, and cools the stored material in the lower chilled case 41b.
  • the cool air is sucked by the refrigeration blower fan 64, passes behind the vegetable compartment 82, and returns from the refrigerating compartment suction port 36 to the refrigerating cooler 62.
  • the refrigerator 1J of the sixth embodiment it is possible to obtain the same effect as that of the refrigerator 1H of the fifth embodiment described above.
  • the temperature difference can be provided between the upper chilled case 41a and the lower chilled case 41b by improving the heat insulating property of the upper chilled case 41a. That is, the upper chilled case 41a can be kept at a lower temperature than the lower chilled case 41b.
  • perishable foods such as meat and seafood that are perishable when stored in a thawed state are stored in the upper chilled case 41a, and fresh foods that should be stored without freezing are stored in the lower chilled case 41b.
  • the upper chilled case 41a and the lower chilled case 41b can be selectively used depending on the type of food.
  • the user can see the inside of the upper chilled case 41a and the lower chilled case 41b through the light-transmitting chilled chamber upper surface partition 96a, the chilled chamber lid 98, and the upper chilled case 41a. This makes it easier for the user to visually check the stored items in the refrigerator 1H and improve the aesthetics of the refrigerator 1J.
  • the chilled chamber upper surface partition portion 96a and the chilled chamber may be formed by the specific heat insulating material 209.
  • the same effects as those of the refrigerators of the modified examples described above can be obtained.
  • the chilled cold air supply port 65 may be provided behind the lower chilled case 41b instead of being provided behind the upper chilled case 41a.
  • the chilled cold air supply port 65 is located on the opposite side of the upper chilled case 41a with respect to the bottom portion 41aa of the upper chilled case 41a in the vertical direction of the refrigerator 1.
  • the lower chilled case 41b can be kept at a lower temperature than the upper chilled case 41a.
  • FIG. 16 is sectional drawing which shows the refrigerator 1K of 7th Embodiment.
  • the ice making water supply tank chamber partition wall 97 between the ice making water supply tank chamber 81b and the chilled chamber 81c is formed of a light transmissive synthetic resin, glass or the like member.
  • the difference from the refrigerator 1 of the first embodiment is that an eighth partition wall heat insulating sheet 308 is provided on the ice making water supply tank chamber partition wall 97 side of the ice making water supply tank chamber 81b.
  • the other configurations of the refrigerator 1K are the same as those of the refrigerator 1 of the first embodiment.
  • the interior of the refrigerating chamber 81 is divided into a first storage part and a second storage part by the chilled chamber upper surface partition 96, the ice-making water supply tank chamber partition wall 97, and the eighth partition wall heat insulating sheet 308.
  • An example of a “partitioning member” is configured.
  • An example of a "side plate” is configured by the water supply tank chamber partition wall 97 for ice making and the eighth partition wall heat insulating sheet 308.
  • the ice-making water supply tank chamber partition wall 97 (the left side wall of the chilled chamber 81c) and the inner surface of the right side wall 15 (the right side wall of the chilled chamber 81c) are rails that guide the front-back movement of the chilled case 41.
  • Chilled chamber protrusions 131 and 132 are provided, respectively.
  • the eighth partition wall heat insulating sheet 308 is formed of, for example, a specific heat insulating material 209, and is provided on the ice making water supply tank chamber 81b side of the ice making water supply tank chamber partition wall 97 with a light-transmissive adhesive or a double-sided tape. To be glued.
  • the eighth partition wall heat insulating sheet 308 has a size that covers substantially the entire region of the ice making water supply tank chamber partition wall 97.
  • the refrigerator 1K of the seventh embodiment it is possible to suppress freezing of the water stored in the ice making water supply tank 510 of the ice making water supply tank chamber 81b by the cold air in the chilled chamber 81c. Since it is not necessary to provide a heater or the like under the water supply tank 510, the cost of the refrigerator can be reduced. Further, the user can see the ice making water supply tank 510 of the ice making water supply tank chamber 81b from the chilled chamber 81c through the ice making water supply tank chamber partition wall 97 and the eighth partition wall heat insulating sheet 308. This facilitates visual recognition of the ice making water supply tank 510 in the ice making water supply tank chamber 81b, and improves the aesthetics of the refrigerator 1K.
  • the eighth partition wall heat insulating sheet 308 is on the opposite side of the ice making water supply tank chamber partition wall 97 from the ice making water supply tank chamber partition 81b (that is, exposed in the chilled chamber 81c of the ice making water supply tank chamber partition wall 97). Surface).
  • the eighth partition wall heat insulating sheet 308 is provided on both the ice making water supply tank chamber partition wall 97 side of the ice making water supply tank chamber 81b and the ice making water supply tank chamber partition wall 97 opposite to the ice making water supply tank chamber 81b. It may be.
  • the ice-making water supply tank chamber partition wall 97 may be formed of the specific heat insulating material 209. In this case, the ice-making water supply tank chamber partition wall 97 does not have to be heat-insulated even if the eighth partition wall heat insulating sheet 308 is not attached. Have. Thereby, in addition to the effects described above, the structures of the chilled chamber upper surface partition 96a and the chilled chamber lid 98 can be simplified, and the manufacturing process can be simplified.
  • FIG. 17 is sectional drawing which shows the refrigerator 1M of 8th Embodiment.
  • the refrigerator 1M according to the eighth embodiment is different from the refrigerator 1 according to the first embodiment in that a partition wall heat insulating sheet is provided at a portion on the back side of the container that is exposed to strong cold air.
  • the other configurations of the refrigerator 1M of the eighth embodiment are similar to those of the refrigerator 1 of the first embodiment.
  • the ninth partition wall heat insulating sheet 309, the tenth partition wall heat insulating sheet 310, and the eleventh partition wall heat insulating sheet 311 are made of, for example, a specific heat insulating material 209.
  • Each of the first vegetable compartment container 42, the second vegetable compartment container 43, and the small freezer compartment container 45 is formed of, for example, a light-transmissive synthetic resin, glass, or another member.
  • Each of the first vegetable compartment container 42, the second vegetable compartment container 43, and the small freezer compartment container 45 has a bottom wall, a front wall, a rear wall, and left and right side walls.
  • the ninth partition wall heat insulating sheet 309, the tenth partition wall heat insulating sheet 310, and the eleventh partition wall heat insulating sheet 311 are, as shown in the drawing, the first vegetable chamber container 42, the second vegetable chamber container 43, and the small vegetable chamber container 43.
  • a rear wall and a rear side of the bottom wall are bonded to each other with a light-transmissive adhesive or a double-sided tape.
  • the place where the ninth partition wall heat insulating sheet 309, the tenth partition wall heat insulating sheet 310, and the eleventh partition wall heat insulating sheet 311 are stuck is not particularly limited, and it is preferable that the ninth partition wall heat insulating sheet 309 is stuck to a place exposed to strong cold air.
  • first vegetable compartment container 42 and the ninth partition wall heat insulating sheet 309, the second vegetable compartment container 43 and the tenth partition wall heat insulating sheet 310, the small freezer compartment container 45 and the eleventh partition wall heat insulating sheet 311 An example of each "container" is configured.
  • the rear wall of the first vegetable compartment container 42 and the portion of the ninth partition wall heat insulating sheet 309 attached to the rear wall have a plurality of wall portions (bottom wall, front wall, and left and right side walls) in the container. Among them, an example of the wall portion located closest to the cold airflow inlet (rear vent 94b) is configured.
  • the rear wall of the second vegetable compartment container 43 and the portion of the tenth partition wall heat insulating sheet 310 attached to the rear wall have a plurality of wall portions (a bottom wall, a front wall, and left and right walls) in the container.
  • a wall portion located closest to the cold airflow inlet (rear vent 94b) is configured.
  • the rear wall of the small freezer compartment container 45 and the portion of the eleventh partition wall heat insulating sheet 311 attached to the rear wall have a plurality of wall portions (bottom wall, front wall, and left and right walls) in the container. It constitutes an example of a wall portion located closest to the cold airflow inlet (cold air outlet 77) among the side walls.
  • the refrigerator 1M of the eighth embodiment in each of the first vegetable compartment container 42, the second vegetable compartment container 43, and the small freezer compartment container 45 from the center of the back surface portion and the bottom wall portion. Also, by bonding the ninth partition wall heat insulating sheet 309, the tenth partition wall heat insulating sheet 310, and the eleventh partition wall heat insulating sheet 311 to the rear side, respectively, the foodstuffs on the back side of these can be blown out into cold air. Prevents exposure to low temperatures.
  • the partition wall heat insulating sheet is attached to the rear side of the center of the back surface and the bottom wall of the container that is exposed to cold air. Therefore, in the vegetable compartment 82 and the small freezer compartment 84, it is possible to prevent the food on the back side from being excessively cooled. Since the ninth partition wall heat insulating sheet 309, the tenth partition wall heat insulating sheet 310, and the eleventh partition wall heat insulating sheet 311 transmit light, visibility and aesthetics are not impaired.
  • FIG. 18 is sectional drawing of the refrigerator 1N of 9th Embodiment.
  • the refrigerator 1N of the ninth embodiment has the same configuration as the refrigerator 1M of the eighth embodiment, but the ninth partition wall heat insulating sheet 309, the tenth partition wall heat insulating sheet 310, and the eleventh partition wall heat insulating sheet 311.
  • each shelf and each container are formed of the specific heat insulating material 209, which is different from the refrigerator 1M of the eighth embodiment.
  • the second vegetable compartment container 43, the ice making compartment container 44, the small freezer compartment container 45, the first main freezer compartment container 46, and the second main freezer compartment container 47 have heat insulating properties.
  • the refrigerator 1N of the ninth embodiment it is possible to obtain the same effect as that of the refrigerator 1M of the eighth embodiment described above.
  • the structures of the chamber container 45, the first main freezer chamber container 46, and the second main freezer chamber container 47 can be simplified, and the manufacturing process can be simplified.
  • a refrigerator has a housing, a door, and an internal component, and at least a part of at least one of the housing, the door, and the internal component is an airgel, Since it is formed of a light-transmitting heat insulating material containing xerogel or cryogel, the convenience of the refrigerator can be improved.

Abstract

実施形態の冷蔵庫は、筐体と、扉と、内部部品とを持つ。前記筐体は、貯蔵室を含む。前記扉は、前記貯蔵室を開閉可能に閉じる。前記内部部品は、前記筐体内に配置されている。前記筐体と、前記扉と、前記内部部品とのうち少なくとも1つの少なくとも一部は、エアロゲル、キセロゲル、またはクライオゲルを含む光透過性断熱材で形成されている。

Description

冷蔵庫
 本発明の実施形態は、冷蔵庫に関する。本願は、2019年1月7日に、日本に出願された特願2019-000855号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 貯蔵室を含む筐体と、前記貯蔵室を開閉可能に閉じる扉と、前記筐体内に配置された内部部品とを備えた冷蔵庫が知られている。このような冷蔵庫は、さらなる利便性の向上が期待されている。
日本国特開2004-340420号公報
 本発明が解決しようとする課題は、利便性の向上を図ることができる冷蔵庫を提供することである。
 実施形態の冷蔵庫は、筐体と、扉と、内部部品とを持つ。前記筐体は、貯蔵室を含む。前記扉は、前記貯蔵室を開閉可能に閉じる。前記内部部品は、前記筐体内に配置されている。前記筐体と、前記扉と、前記内部部品とのうち少なくとも1つの少なくとも一部は、エアロゲル、キセロゲル、またはクライオゲルを含む光透過性断熱材で形成されている。
第1の実施形態の冷蔵庫を示す正面図。 図1のF2-F2線に沿う断面図。 第1の実施形態の冷蔵庫の概略構成を示す斜視図。 第1の実施形態の扉の裏面を示す背面図。 図1のF5-F5線に沿う右冷蔵室扉の断面図。 第1の実施形態の第1変形例の右冷蔵室扉を示す断面図。 第1の実施形態の第2変形例の右冷蔵室扉を示す断面図。 第2の実施形態の冷蔵庫の照明部を示す断面図。 第3の実施形態の冷蔵庫を示す断面図。 第3の実施形態の第1仕切壁の第1仕切壁上部部材を下方から見た下面図。 第3の実施形態の変形例の冷蔵庫を示す断面図。 第4の実施形態の冷蔵庫を示す断面図。 第4の実施形態の変形例の冷蔵庫を示す断面図。 第5の実施形態の冷蔵庫を示す断面図。 第6の実施形態の冷蔵庫を示す断面図。 第7の実施形態の冷蔵庫を示す断面図。 第8の実施形態の冷蔵庫を示す断面図。 第9の実施形態の冷蔵庫を示す断面図。
 以下、実施形態の冷蔵庫を、図面を参照して説明する。以下の説明では、同一または類似の機能を有する構成に同一の符号を付す。それら構成の重複する説明は省略する場合がある。本明細書では、冷蔵庫の正面に立つユーザから冷蔵庫を見た方向を基準に、左右を定義している。冷蔵庫において冷蔵庫の正面に立つユーザに近い側を「前」、遠い側を「後ろ」と定義している。本明細書において「横幅方向」とは、上記定義における左右方向を意味する。本明細書において「奥行方向」とは、上記定義における前後方向を意味する。本明細書において「光透過性を持つ」とは、少なくとも光の一部を透過させる性質があればよく、透明でもよく、半透明でもよい。
 (第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態の冷蔵庫1を示す正面図である。図2は、図1のF2-F2線に沿う断面図である。図3は、第1の実施形態の冷蔵庫1の概略構成を示す斜視図である。冷蔵庫1は、例えば、筐体10、複数の扉20(21~26)、複数の棚30(31~33)、複数の容器40(41~47)、圧縮器50、第1冷却機構60、および第2冷却機構70を有する。後述するように、右冷蔵室扉22は、ユーザが冷蔵庫1の外部から冷蔵室81の内部を視認可能な窓部112を備える。窓部112は、後述するように、特定断熱材209を有する。
 筐体10は、例えば、外箱と、内箱と、外箱と内箱との間に充填された断熱材とを有し、断熱性を持つ。断熱材は、例えば発泡ウレタンのような発泡断熱材である。筐体10は、天井壁11、底壁12、後壁13、左側壁14、および右側壁15を有する。
 筐体10の内部には、複数の貯蔵室80が設けられている。複数の貯蔵室80は、例えば、冷蔵室81、野菜室82、製氷室83(図3参照)、小冷凍室84、および主冷凍室85を含む。第1の実施形態では、最上部に冷蔵室81が配置され、冷蔵室81の下方に野菜室82が配置され、野菜室82の下方に製氷室83および小冷凍室84が配置され、製氷室83および小冷凍室84の下方に主冷凍室85が配置されている。貯蔵室80の配置は、上記例に限定されない。貯蔵室80の配置は、例えば野菜室82と主冷凍室85の配置が逆でもよい。筐体10は、各貯蔵室80の前面側に、各貯蔵室80に対して食材の出し入れを可能にする開口を有する。
 複数の扉20(21~26)は、左冷蔵室扉21、右冷蔵室扉22、野菜室扉23、製氷室扉24、小冷凍室扉25、および主冷凍室扉26を含む。左冷蔵室扉21および右冷蔵室扉22は冷凍室81を開閉可能に閉じる。野菜室扉23は、野菜室82を開閉可能に閉じる。製氷室扉24は、製氷室83を開閉可能に閉じる。小冷凍室扉25は、小冷凍室84を開閉可能に閉じる。主冷凍室扉26は、主冷凍室85を開閉可能に閉じる。
 筐体10は、第1仕切壁91と、第2仕切壁95とを有する。第1仕切壁91は、略水平方向に沿って設けられた仕切壁である。第1仕切壁91は、冷蔵室81と野菜室82との間に設けられ、冷蔵室81と野菜室82との間を仕切っている。第2仕切壁95は、略水平方向に沿って設けられた断熱仕切壁である。第2仕切壁95は、野菜室82と、製氷室83および小冷凍室84との間に設けられ、野菜室82と、製氷室83および小冷凍室84との間を仕切っている。
 第1仕切壁91は、奥行方向の手前側に1つ以上の前側通気口94cを有する。前側通気口94cは、第1仕切壁91を貫通する貫通孔である。前側通気口94cによって、冷蔵室81と野菜室82とが連通する。第1仕切壁91の奥行方向の奥側の1つ以上の角部が、切欠状に形成されて後側通気口94bを構成する。後側通気口94bは、第1仕切壁91を貫通する貫通孔である。後側通気口94bによって、冷蔵室81と野菜室82とが連通する。第1仕切壁91は、前側通気口94cと後側通気口94bのうち、少なくともどちらか一方を備えればよい。
 冷蔵室81には、通常冷蔵室81aと、製氷用給水タンク室81bと、チルド室81cとが設けられている。製氷用給水タンク室81bとチルド室81cとは、冷蔵室81内における最下部(第1仕切壁91の上部)に設けられている。製氷用給水タンク室81bとチルド室81cとは、通常冷蔵室81aの少なくとも一部の下方に設けられている。例えば、ユーザから見て、左側に製氷用給水タンク室81bが位置し、右側にチルド室81cが位置する。
 通常冷蔵室81aと、チルド室81cとの間、および、通常冷蔵室81aと、製氷用給水タンク室81bとの間は、略水平方向に沿って設けられたチルド室上面仕切部96によって互いに仕切られている。製氷用給水タンク室81bとチルド室81cとは、略垂直方向に沿って設けられた製氷用給水タンク室仕切壁97(図3および図16参照)によって互いに仕切られている。通常冷蔵室81aおよび製氷用給水タンク室81bは、「第1貯蔵部」の一例である。チルド室81cは、「第2貯蔵部」の一例である。本実施形態では、冷蔵室81の内部を第1貯蔵部と第2貯蔵部とに区画する「区画部材」の一例として、チルド室上面仕切部96と製氷用給水タンク室仕切壁97を示す。
 冷蔵室81aおよび野菜室82は、いずれも冷蔵温度帯(例えば1~5℃)に保たれる。冷蔵温度帯(例えば1~5℃)は、例えば、第1貯蔵部の温度の一例である。チルド室81cは、チルド温度帯(例えば0~1℃)に保たれる。チルド温度帯(例えば0~1℃)は、例えば、第2貯蔵部の温度の一例である。つまり、第2貯蔵部(チルド室81c)は、第1貯蔵部(冷蔵室81aおよび野菜室82)よりも低い温度帯に冷却される。
 製氷用の水が貯蔵される製氷用給水タンク510は、製氷用給水タンク室81bに配置されている。製氷用給水タンク510は、チルド室81cの側方に配置されている。製氷用給水タンク室81bの後方には、図示しない水受け容器が設置されている。製氷用給水タンク室81bと水受け容器との間には、給水機構が設けられている。給水機構は、製氷用給水タンク室81bの製氷用給水タンク510(図16参照)の水を水受け容器へ供給するため機構である。給水機構は、例えばポンプの動作によって製氷用給水タンク510内の水を汲み上げ、汲み上げた水を給水パイプにより水受け容器に供給する。水受け容器に供給された水は、別の給水パイプを介して、製氷室83の不図示の自動製氷装置の製氷皿へ供給される。製氷用給水タンク510は、「貯水容器」の一例である。
 複数の棚30は、冷蔵室81に設けられている。複数の容器40は、冷蔵室81のチルド室81cに設けられたチルドケース41、野菜室82に設けられた第1野菜室容器42、および第2野菜室容器43、製氷室83に設けられた製氷室容器44(図3参照)、小冷凍室84に設けられた小冷凍室容器45、主冷凍室85に設けられた第1主冷凍室容器46および第2の主冷凍室容器47を有する。
 第1冷却機構60(冷蔵温度帯の冷却機構)は、例えば、送風ダクト37、冷気供給ダクト38、冷蔵用冷却器室61、冷蔵用冷却器62、冷蔵用送風ファン64、およびチルド用冷気供給口65を含む。野菜室82の後方には、冷蔵用送風ファン64が配設されているとともに、冷蔵室吸込口36および送風ダクト37が設けられている。冷蔵用送風ファン64は、冷蔵用冷却器62に風を送る。本明細書において「冷却器に風を送る」とは、空気の流れ方向で冷却器の上流側に配置され、冷却器に向けて風を送る場合に限定されない。本明細書において「冷却器に風を送る」とは、空気の流れ方向で冷却器の下流側に配置され、周囲の空気をさらに下流側に送ることで、冷却器の上流側に位置する空気を冷却器に向けて移動させる場合も含む。送風ダクト37は、冷蔵用冷却器室61に連通している。冷蔵室吸込口36は、例えば野菜室82に開口している。
 この構成において、冷蔵用送風ファン64が駆動されると、野菜室82内の空気が冷蔵室吸込口36から冷蔵用送風ファン64側に吸い込まれ、吸い込まれた空気は、送風ダクト37側へ吹き出される。送風ダクト37側へ吹き出された空気は、冷蔵用冷却器室61に接触して熱交換が行われ、冷却される。冷却された空気(冷気)は、冷気供給ダクト38を通り、複数の冷蔵用冷気供給口38aから通常冷蔵室81aに吹き出される。冷却された空気(冷気)は、チルド用冷気供給口65からチルド室81cに噴き出される。通常冷蔵室81aとチルド室81cに流入した冷気は、前側通気口94cと後側通気口94bを通じて、野菜室82に流れ、最終的に冷蔵用送風ファン64に吸い込まれて循環する。
 この循環過程で、冷蔵用冷却器室61内を通る空気が冷蔵用冷却器62によって冷却されて冷気となり、冷気が通常冷蔵室81aに供給されることによって、通常冷蔵室81aが冷蔵温度帯の温度に冷却される。冷気がチルド室81cに供給されることによって、チルド室81cがチルド温度帯の温度に冷却される。チルド室81cは、通常冷蔵室81aや野菜室82よりも、冷蔵用冷却器室61に近い位置にあるため、チルド室81cは、冷蔵温度帯(例えば1~5℃)よりも低温であるチルド温度帯(例えば0~1℃)に保たれる。
 第2冷却機構70(冷凍温度帯の冷却機構)は、例えば、冷凍用冷却器室71、冷凍用冷却器72、および冷凍用送風ファン76を含む。冷蔵庫1の冷凍温度帯の貯蔵室(製氷室83、小冷凍室84、主冷凍室85)の背壁部には、冷凍用冷却器室71が設けられている。冷凍用冷却器室71には、冷凍用冷却器72や除霜用ヒータ(図示せず)などが配設されている。冷凍用冷却器72の下方には、冷凍用送風ファン76が配設されている。冷凍用冷却器室71の前面の上端部には、冷気吹出口77が設けられている。冷凍用冷却器室71の前面の下端部には、冷凍室吸込口78が設けられている。冷気吹出口77は、小冷凍室84(貯蔵室80)に冷気を流入させる「冷気流入口」の一例である。冷気吹出口77を形成する部材79は、「筐体内構造部品」の一例である。
 冷凍用送風ファン76が駆動されると、冷凍用冷却器72により生成された冷気が、冷気吹出口77から製氷室83、小冷凍室84、主冷凍室85内に供給された後、冷凍室吸込口78から冷凍用冷却器室71内に戻されて循環する。これにより、製氷室83、小冷凍室84、主冷凍室85が冷却される。
 ここで第1の実施形態の冷蔵庫1は、筐体10と、複数の扉20(21~26)と、複数の棚30(31~33)、複数の容器40(41~47)、製氷用給水タンク510などの複数の内部部品とを持つ。筐体10と、複数の扉20(21~26)と、複数の内部部品(例えば複数の棚30(31~33)や複数の容器40(41~47))とのうち少なくとも1つの少なくとも一部は、エアロゲル、キセロゲル、またはクライオゲルを含む特定断熱材209で形成されている。
 第1の実施形態では、複数の扉20(21~26)のうち、右冷蔵室扉22に窓部112が設けられた例を説明する。しかし、右冷蔵室扉22以外の扉に、窓部112が設けられてもよい。複数の扉20(21~26)のうち、1つ以上の扉に、窓部112が設けられてもよい。第1の実施形態では、右冷蔵室扉22が、冷蔵庫1の外部から貯蔵室(冷蔵室81)の内部を視認可能な窓部112を有し、窓部112の少なくとも一部は、特定断熱材209で形成されている。
 図4は、右冷蔵室扉22の裏面22bを示す背面図である。右冷蔵室扉22は、閉じている時に、冷蔵庫1の正面に立つユーザに対向する表面22a(図1参照)と、冷蔵室81の内部に露出する裏面22bとを有する。裏面22bには、複数のポケット28が設けられている。裏面22bにおいて、冷蔵庫1の奥行方向で窓部112と重なる部分には、ポケット28は設けられていない。
 図5は、図1のF5-F5線に沿う右冷蔵室扉22の断面図である。右冷蔵室扉22は、例えば、前面板202、内面板205、通常断熱材207、および特定断熱材209を含む。
 前面板202は、冷蔵庫1の外観に現われる化粧板である。前面板202は、右冷蔵室扉22の表面S1を形成している。前面板202は、例えば、合成樹脂、またはガラス板等の透明な部材で形成されている。第1の実施形態では、前面板202は、ガラス板で形成されている。例えば、前面板202は、上下方向および左右方向において右冷蔵室扉22の略全域に亘る平板状に形成されている。前面板202の裏面には、飛散防止シート202aが接着されている。前面板202には、開口部211が設けられている。
 内面板205は、冷蔵室81の内部に露出する側の化粧板である。内面板205は、右冷蔵室扉22の裏面S2を形成している。第1の実施形態では、内面板205は、例えば、合成樹脂等の部材で形成されている。内面板205は、前面板202と略平行に広がる平板状の平板部205aを含む。平板部205aの前面板202の開口部211に対応する位置に、開口部212が設けられている。
 通常断熱材207は、前面板202と内面板205との間に設けられている。第1の実施形態では、通常断熱材207は、例えば、第1真空断熱材207a、第2真空断熱材207b、および発泡断熱材207cを含む。第1真空断熱材207aと、第2真空断熱材207bとは、平板状に形成されている。
 第1真空断熱材207aは、特定断熱材209の左側に位置し、上下方向に延在する。第1真空断熱材207aは、前面板202と内面板205との間にある。第1真空断熱材207aの一部が、内面板205に、両面テープや接着剤などによって固定されている。
 第2真空断熱材207bは、特定断熱材209の右側に位置し、上下方向に延在する。第2真空断熱材207bは、前面板202と内面板205との間にある。第2真空断熱材207bの一部が、内面板205に、両面テープや接着剤などによって固定されている。
 発泡断熱材207cは、例えば、発泡ウレタンである。発泡断熱材207cは、前面板202と第1真空断熱材207aとの間、内面板205と第1真空断熱材207aとの間、前面板202と第2真空断熱材207bとの間、および内面板205と第2真空断熱材207bとの間に充填されている。
 上記説明では、通常断熱材207として、第1真空断熱材207a、第2真空断熱材207bの両方が備えられる例を示した。第1真空断熱材207aと第2真空断熱材207bとのうちいずれか一方は、備えられていなくてもよい。または、第1真空断熱材207aと第2真空断熱材207bの両方が備えられていなくてもよい。この場合、発泡断熱材207cが、前面板202と内面板205との間を充填される。
 特定断熱材209は、エアロゲル、キセロゲル、またはクライオゲルを含む断熱材である。「エアロゲル、キセロゲル、またはクライオゲルを含む」とは、「エアロゲル、キセロゲル、またはクライオゲルのうち1つ以上を含む」意味である。エアロゲル、キセロゲル、およびクライオゲルは、それぞれ、低密度構造体(乾燥ゲル)である。「エアロゲル」とは、例えば、ゲル中に含まれる溶媒を超臨界乾燥により気体に置換した多孔性物質である。「キセロゲル」とは、ゲル中に含まれる溶媒を蒸発乾燥により気体に置換した多孔性物質である。「クライオゲル」とは、ゲル中に含まれる溶媒を凍結乾燥により気体に置換した多孔性物質である。
 エアロゲルのなかには、例えば特定の元素を導入することで、超臨界乾燥を使わずに乾燥させることができるものも存在する。本明細書でいう「エアロゲル」とは、そのようなエアロゲルも含む。すなわち本明細書でいう「エアロゲル」とは、超臨界乾燥を用いて製造されたものに限定されず、「エアロゲル」として流通する各種素材を広く意味する。超臨界乾燥が不要なエアロゲルとしては、例えば、二酸化ケイ素の分子ネットワークにメチル基などの有機鎖が導入された有機-無機ハイブリッドエアロゲルが知られており、PMSQ(CHSiO1.5)エアロゲルなどがある。ただし、これらはあくまで例示である。
 エアロゲル、キセロゲル、およびクライオゲルは、微細な空孔を多数持ち、極めて高い空隙率(90%以上、好ましくは95%以上の空隙率)を持つ超低密度の乾燥多孔体である。上記乾燥多孔体の密度は、例えば150mg/cm以下である。エアロゲル、キセロゲル、クライオゲルは、例えば、二酸化ケイ素などが玉鎖状に結合された構造を持ち、ナノメートルレベルの空隙を多数持つ。ナノメートルレベルの空隙は、例えば100nm以下、好ましくは2nm~50nmである。エアロゲル、キセロゲル、クライオゲルは、ナノメートルレベルの細孔と格子状構造を持つため、気体分子の平均自由行程を縮小することができ、常圧でも気体分子同士の熱伝導が非常に少なく、熱伝導率が非常に小さい。例えば、エアロゲル、キセロゲル、およびクライオゲルは、空気の平均自由行程より小さな微細な空隙を持つ。
 エアロゲル、キセロゲル、およびクライオゲルとしては、ケイ素、アルミニウム、鉄、銅、ジルコニウム、ハフニウム、マグネシウム、イットリウムなどの金属酸化物からなる無機エアロゲル、無機キセロゲル、または無機クライオゲルでもよく、例えば二酸化ケイ素を含むシリカエアロゲル、シリカキセロゲル、またはシリカクライオゲルなどでもよい。これらは、直径10nm~20nmのシリカ(SiO2)微粒子が連なった構造で、数10nmの幅の細孔を持つ。エアロゲル、キセロゲル、およびクライオゲルは、低密度のため固体部分の熱伝導が極めて小さいことに加え、細孔内部の空気の運動が制限されるため、非常に低い熱伝導率(0.012~0.02W/m・K)を示す。シリカ微粒子や細孔が可視光の波長よりも小さく、可視光を散乱しないため、光透過性が高い。エアロゲル、キセロゲル、およびクライオゲルを構成する素材は、カーボンなどでもよい。第1の実施形態では、エアロゲル、キセロゲル、クライオゲルの素材としては光透過性を持つ素材(例えば透明な素材)が採用される。
 エアロゲル、キセロゲル、およびクライオゲルは、素材を選択することで、任意の性質(例えば弾性や柔軟性)を持たせることができる。エアロゲル、キセロゲル、およびクライオゲルの素材として、例えば、ポリプロピレンを選択することで、高い弾性または柔軟性を持たせることができる。
 エアロゲル、キセロゲル、およびクライオゲルは、それぞれ単体で特定断熱材209を形成してもよい。これに代えて、エアロゲル、キセロゲル、およびクライオゲルは、それぞれ前駆体の状態で別の素材(例えば繊維構造物)が浸漬されることで複合体断熱材である特定断熱材209を形成してもよい。このような繊維構造物は、乾燥ゲルを補強するための補強材、ないし乾燥ゲルを支持するため支持体として作用する部材である。繊維構造物は、フレキシブルな複合体断熱材を得るためにフレキシブルな織布、編布、不織布などが用いられる。繊維構造物は、より好ましくはフェルトまたはブランケット状のものが用いられる。繊維構造物の材質としては、ポリエステル繊維等の有機繊維の他、ガラス繊維などの無機繊維を用いることもできる。第1の実施形態では、繊維構造物も光透過性を持つ素材(例えば透明な素材)が採用される。
 上記繊維構造物は、例えば、天然高分子のキトサンである。特定断熱材209は、疎水化された微細なキトサン繊維の三次元網目構造を含み、超高空隙率(体積の96~97%が空隙)を持つ。疎水化によって、親水性キトサンエアロゲルの均質なナノ構造を維持しつつ、多糖類のナノ繊維からなる材料の課題である耐湿性が高められ撥水性を持つ。
 特定断熱材209は、例えば、ポリプロピレン発泡体と、シリカエアロゲル、キセロゲル、クライオゲルから選択される1つとを複合化した断熱材であってもよい。
 特定断熱材209の熱伝導率は、真空断熱材の熱伝導率よりも高いが、発泡ウレタンなどの発泡断熱材の熱伝導率よりも低い。すなわち、特定断熱材209の断熱性は、真空断熱材の断熱性には及ばないが、発泡断熱材の断熱性よりも優れている。特定断熱材209の熱伝導率は、例えば、0.010W/m・K~0.015W/m・Kである。真空断熱材の熱伝導率は、例えば、0.003W/m・K~0.005W/m・Kである。発泡断熱材の熱伝導率は、例えば、0.020W/m・K~0.022W/m・Kである。なお、これら数値はあくまで例示である。
 特定断熱材209が柔軟性を有する場合、特定断熱材209の柔軟性(曲げやすさ)は、例えば、真空断熱材の柔軟性よりも高く、発泡断熱材の柔軟性よりも高い。特定断熱材209が弾性を有する場合、特定断熱材209の弾性は、例えば、真空断熱材の弾性(実質的にゼロに近い)よりも高く、発泡断熱材の弾性(実質的にゼロに近い)よりも高い。
 第1の実施形態では、特定断熱材209は、透明である。以下では説明の便宜上、特定断熱材209を、透明断熱材209と称する。
 透明断熱材209は、例えば、本体部209aと、複数の支持部分209b,209cとを有する。本体部209aは、冷蔵庫1の横幅方向において、第1真空断熱材207aと第2真空断熱材207bとの間にある。本体部209aの前端部は、前面板202の開口部211に嵌め込まれている。本体部209aの前面は、前面板202の前面と同一平面上にある。本体部209aの後端部は、内面板205の開口部212に嵌め込まれている。本体部209aの後面は、内面板205の後面と同一平面上にある。
 各支持部分209b,209cは、冷蔵庫1の奥行方向で、前面板202と内面板205との間にある。例えば、支持部分209bが前面板202と第1真空断熱材207aとの間に挟まれ、支持部分209cが前面板202と第2真空断熱材207bとの間に挟まれている。これによって、各支持部分209b,209cは、右冷蔵室扉22内で位置が規制されている。支持部分209b、209cの側方において前面板202と各真空断熱材207a,207bとの間に存在する各隙間は、発泡断熱材207cで埋められている。
 第1真空断熱材207aと支持部分209bとの間、第2真空断熱材207bと支持部分209cとの間、前面板202と各支持部分209b、209cとの間に、例えば、受部材が介在されてもよい。受け部材は、例えば、合成樹脂等の部材などによって形成される。透明断熱材209の固定は、上述の構成に限定されるものではなく、ねじ挿通穴にボルトやねじなどの締結部材が係合することで、透明断熱材209が開口部211に固定されてもよい。
 複数の扉20のなかで右冷蔵室扉22以外の扉20(野菜室扉23、製氷室扉24、小冷凍室扉25、主冷凍室扉26)も、同様に構成されてもよいし、透明断熱材209が設けられていなくてもよい。
 以上のような構成によれば、冷蔵庫1の断熱性を確保しつつ、扉を開けずに冷蔵庫1の内部の視認が容易になり、冷蔵庫1の利便性が向上する。
 (第1の実施形態の第1変形例)
 図6は、第1の実施形態の第1変形例の冷蔵庫1Aの右冷蔵室扉22Aの断面図である。第1変形例の右冷蔵室扉22Aは、例えば、前面板202A、内面板205、通常断熱材207、および透明断熱材209Aを含む。
 前面板202Aは、第1の実施形態の冷蔵庫1の前面板202と同様に構成されるが、前面板202Aは、前面板202のような開口部211を備えていない。前面板202Aは、右冷蔵室扉22Aの略全幅に亘る板状である。前面板202Aは、透明断熱材209Aの全幅において、透明断熱材209Aの前側に位置する。
 本変形例の右冷蔵室扉22Aの透明断熱材209Aは、飛散防止シート202aを介して前面板202Aの背面に接するように配置されている。本変形例では、飛散防止シート202aは、透明部材で形成されている。
 透明断熱材209Aは、本体部分209Aaと、支持部分209Abと、支持部分209Acとを備える。本体部分209Aaは、光を透過しつつ2つの真空断熱材207a,207bの間に位置した部分を含む。支持部分209Ab、209Acは、本体部分209Aaの側部から冷蔵庫1の幅方向に突出する本体部分209Aaは、前面板202Aの背後に位置し、前面板202Aによって前側への移動が規制されている。図示されるように、支持部分209Ab、209Acは、前面板202と通常断熱材207とに挟まれる(例えば前面板202と真空断熱材207a,207bとに挟まれる)ことによって、右冷蔵室扉22A内で位置が規制されている。透明断熱材209Aの本体部分209Aaおよび支持部分209Ab、209Acにおける、前面板202Aに接する面は、同一平面上に位置する。第1変形例の右冷蔵室扉22Aは、上記以外の構成については、第1実施形態の右冷蔵室扉22と同様に構成される。
 複数の扉20のなかで右冷蔵室扉22以外の扉20(野菜室扉23、製氷室扉24、小冷凍室扉25、主冷凍室扉26)も、同様に構成されてもよいし、透明断熱材209Aが設けられていなくてもよい。
 (第1の実施形態の第2変形例)
 図7は、第1の実施形態の第2変形例の冷蔵庫1Bの右冷蔵室扉22Bの断面図である。第2変形例の冷蔵庫1Bの右冷蔵室扉22Bは、例えば、前面板202B、内面板205、通常断熱材207、および透明断熱材209Bを含む。
 前面板202Bは、例えば、第1変形例の前面板202Aと同様に構成されている。第2変形例の右冷蔵室扉22Bの透明断熱材209Bは、飛散防止シート202aを介して前面板202Bの背面に接するように配置されている。本変形例では、飛散防止シート202aは、透明部材で形成されている。
 透明断熱材209Bは、光を透過しつつ2つの真空断熱材207a,207bの間に位置した部分を含む本体部分209Baと、本体部分209Baの側部から冷蔵庫1の幅方向に突出する支持部分209Bbおよび支持部分209Bcとを備える。図示されるように、各支持部分209Bb、209Bcは、内面板205と通常断熱材207とに挟まれる(例えば内面板205と真空断熱材207a,207bとに挟まれる)ことによって、右冷蔵室扉22B内で位置が規制されている。各支持部分209Bb、209Bcは、本体部分209Baの側部において、内面板205Bの前面に接するように備えられている。第2変形例の右冷蔵室扉22Bは、上記以外の構成については、第1実施形態の右冷蔵室扉22と同様に構成される。
 複数の扉20のなかで右冷蔵室扉22以外の扉20(野菜室扉23、製氷室扉24、小冷凍室扉25、主冷凍室扉26)も、同様に構成されてもよいし、透明断熱材209Bが設けられていなくてもよい。
(第2の実施形態)
 図8は、第2の実施形態の冷蔵庫1Cの照明部400を示す断面図であり、冷蔵庫1Cの正面にユーザが立って扉22を開けて冷蔵室81を見たときの図である。第2の実施形態の冷蔵庫1Cは、照明部400を備える点以外は、第1実施形態の冷蔵庫1と同様に構成される。照明部400は、例えば、冷蔵室81内を照らす発光部402と、冷蔵室81内に配置されて発光部402を覆う照明カバー404と、を備える。例えば、照明カバー404は、発光部402が発する光を冷蔵室81内に拡散させるカバーである。照明カバー404の少なくとも一部は、特定断熱材209で形成されている。第2の実施形態では、照明カバー404の全部が特定断熱材209で形成されている。第2の実施形態では、特定断熱材209は、例えば半透明である。照明カバー404は、「内部部品」の一例である。
 第2の実施形態の冷蔵庫1Cによれば、照明カバー404によって、発光部402の光を透過しつつ、冷蔵室81が発光部402の発生する熱による影響を受けることを抑制することができる。
 照明カバー404は、特定断熱材209で形成されることに代えて、次のような構成を有してもよい。例えば、照明カバー404は、カバー本体と、断熱シートとを有してもよい。カバー本体は、光透過性を有する合成樹脂またはガラスなどで形成されて発光部402を覆う。断熱シートは、特定断熱材209で形成されて上記カバー本体の内面または外面に取り付けられる。
(第3の実施形態)
 図9は、第3の実施形態の冷蔵庫1Dを示す断面図である。図10は、第3の実施形態の第1仕切壁91Dの第1仕切壁上部部材91Daを下方から見た下面図である。第3の実施形態の冷蔵庫1Dは、第1の実施形態の冷蔵庫1と同様に構成されるが、冷蔵庫1Dは、第1仕切壁91の代わりに第1仕切壁91Dを備える点が第1実施形態の冷蔵庫1と異なる。第1仕切壁91Dは、「仕切り部」の一例である。
 筐体10は、複数の貯蔵室80(冷蔵室81、野菜室82)と、複数の貯蔵室80の間に設けられた仕切り部(第1仕切壁91D)とを有し、仕切り部(第1仕切壁91D)の少なくとも一部は、特定断熱材209で形成されている。
 図示されるように、第1仕切壁91Dは、例えば、第1仕切壁上部部材91Daと、第1仕切壁下部部材91Dbと、第1仕切壁断熱シート301とを含む。
 第1仕切壁上部部材91Daは、水平に延びた板部92aと、リブ92bと、1つ以上の冷気案内部92cとを有する。板部92aは、水平に延びており、製氷用給水タンク室81bの底部およびチルド室81cの底部を形成している。
 板部92aは、チルド室81cの下方に位置した第1領域92a1と、チルド室81cの下方を外れて位置した第2領域92a2とを有する。第2領域92a2は、例えばチルド室81cよりも前側に位置する。リブ92bは、冷蔵庫1の横幅方向に延在する板状の突出部であり、板部92aの下面から下方に向けて突出している。リブ92bの下端部は、第1仕切壁下部部材91Dbの上面に当接している。例えば、リブ92bは、板部92aの第1領域92a1に設けられている。
 冷気案内部92cは、板部92aから下方に突出し、第1仕切壁下部部材91Dbの上面に当接している。冷気案内部92cは、冷気が流れる貫通孔を有している。図9に示されるように、第3の実施形態では、冷気案内部92cは、筐体10の左側壁14および右側壁15)と第1仕切壁上部部材91Daとの間に冷気が流れる貫通孔を構成する切欠部である。
 第1仕切壁下部部材91Dbは、水平に延びた板部93aと、1つ以上の冷気案内部93cとを有する。板部93aは、水平に延びており、野菜室82の天井を形成している。板部93aは、第1仕切壁上部部材91Daの下方に位置し、第1仕切壁上部部材91Daとの間には空間が存在する。冷気案内部93cは、冷気案内部92cに対応する位置に設けられる。冷気案内部93cは、冷気が流れる貫通孔を有している。第3の実施形態では、冷気案内部93cは、筐体10の左側壁14および右側壁15と第1仕切壁下部部材91Dbとの間に冷気が流れる貫通孔を構成する切欠部である。
 第1仕切壁上部部材91Daと、第1仕切壁下部部材91Dbとのそれぞれは、例えば、光透過性を有する合成樹脂、ガラス等の部材で形成される薄板状の部材である。
 第1仕切壁断熱シート301は、例えば、上記に説明した、特定断熱材209で形成されている。第1仕切壁断熱シート301は、例えば、光透過性を有する接着剤や両面テープで、第1仕切壁上部部材91Daの板部92aの第1領域92a1の下面に接着される。第1仕切壁断熱シート301は、第1仕切壁上部部材91Daの板部92aの第2領域92a2には設けられていない。
 第1仕切壁断熱シート301は、例えば、図示されるように、リブ92bに対応する、横幅方向に細長い孔部301aを備える。第1仕切壁断熱シート301が、第1仕切壁上部部材91Daの下面に接着された状態で、リブ92bは、孔部301aを下方に貫通する。第1仕切壁断熱シート301が下面に張り付けられた第1仕切壁上部部材91Daは、第1仕切壁下部部材91Dbの上に重ねられて、図示しない係合手段により互いに係合されることにより、第1仕切壁91Dを構成する。
 上述のように、1対の冷気案内部92cと冷気案内部93cとによって、前側通気口94cが構成される。前側通気口94cは、第1仕切壁上部部材91Daと第1仕切壁下部部材91Dbとを貫通する貫通孔である。前側通気口94cによって、冷蔵室81と野菜室82とが連通する。第1仕切壁91Dは、同様に、奥行方向の奥側の1つ以上の角部が、切欠状に形成されて後側通気口94bを構成する。後側通気口94bは、第1仕切壁上部部材91Daと第1仕切壁下部部材91Dbとを貫通する貫通孔である。後側通気口94bによって、冷蔵室81と野菜室82とが連通する。第1仕切壁91Dは、前側通気口94cと後側通気口94bのうち、少なくともいずれか1つ以上を備えればよい。後側通気口94bは、野菜室82(貯蔵室80)に冷気を流入させる「冷気流入口」の一例である。第1仕切壁91Dは、「筐体内構造部品」の一例である。
 第3の実施形態の冷蔵庫1Dによれば、第1仕切壁断熱シート301が、チルド室81cの真下(板部92aの第1領域92a1)に設けられている。このため、冷蔵温度帯(例えば1~5℃)よりも低温であるチルド温度帯(例えば0~1℃)に保たれるチルド室81cの温度が、野菜室82に伝わることを抑制できる。つまり、第3の実施形態の冷蔵庫1Dによれば、チルド室81cの温度によって、野菜室82のなかで局所的に冷え過ぎる部分が生じるのを抑制できる。
 例えば、板部92aの第2領域92a2には、第1仕切壁断熱シート301が設けられていない。このため、通常冷蔵室81aと野菜室82との間が断熱されている場合と比べて、通常冷蔵室81aの温度によって、野菜室82が効率的に冷却できるため、省エネエネルギー性能を向上させることができる。
 第3の実施形態の冷蔵庫1Dによれば、上記の効果に加え、ユーザは、光透過性を有する第1仕切壁91Dを通して、冷蔵室81から野菜室82を見ることができる。これにより、ユーザは冷蔵庫1Dの貯蔵物の視認が容易になり、冷蔵庫1Dの利便性が向上する。冷蔵庫1Dの審美性を向上させることができる。
 第1仕切壁断熱シート301は、第1仕切壁上部部材91Daの上面に取り付けられてもよく、第1仕切壁下部部材91Dbの上面に取り付けられてもよく、第1仕切壁下部部材91Dbの下面に取り付けられてもよい。
 (第3実施形態の変形例)
 図11は、第3の実施形態の変形例の冷蔵庫1Eを示す断面図である。第3の実施形態の変形例の冷蔵庫1Eは、第3の実施形態の冷蔵庫1Dと同様の構成を有するが、第1仕切壁91Dの代わりに、第1仕切壁91Eを備える点が、第3の実施形態の冷蔵庫1Dと異なる。
 第1仕切壁91Eは、チルド室81cの下方に位置した第1領域91E1と、チルド室81cの下方を外れて位置した第2領域91E2とを有する。第1仕切壁91Eは、例えば、チルド室81cよりも前側に位置する。第3の実施形態の変形例では、第1領域91E1と第2領域91E2との両方が特定断熱材209で形成されている。
 したがって、第1仕切壁91Eは、第1仕切壁断熱シート301が張り付けられなくとも、第1仕切壁91Eは断熱性を有する。第1仕切壁91Eは、「仕切り部」の一例である。
 第3の実施形態の変形例の冷蔵庫1Eによれば、上述した第3の実施形態の冷蔵庫1Dと同様の効果(チルド室81cからの断熱と視認容易性)を得ることができる。加えて、第3の実施形態の変形例の冷蔵庫1Eによれば、第1仕切壁91Eの構造を簡易にすることができ、製造工程を簡略化できる。
 上記構成に代えて、第1領域91E1だけが特定断熱材209で形成され、第2領域91E2は透明な合成樹脂やガラス板等で形成されてもよい。この場合、通常冷蔵室81aの温度によって、第2領域91E2を通じて、野菜室82が効率的に冷却できるので、省エネルギー性能を向上させることができる。
(第4の実施形態)
 図12は、第4の実施形態の冷蔵庫1Fを示す断面図である。第4の実施形態の冷蔵庫1Fは、第1の実施形態の冷蔵庫1と同様に構成されるが、冷蔵庫1Fは、第2仕切壁95の代わりに第2仕切壁95Fを備える点が第1実施形態の冷蔵庫1と異なる。第2仕切壁95Fは、第2仕切壁本体部95Faと、第2仕切壁断熱シート302を備える。
 第2仕切壁本体部95Faは、例えば、光透過性を有する合成樹脂、ガラス等の部材で形成されている。第2仕切壁本体部95Faは、野菜室82と、製氷室および小冷凍室84との間に設けられ、野菜室82と、製氷室83および小冷凍室84との間を仕切っている。第2仕切壁断熱シート302は、例えば、特定断熱材209で形成されている。第2仕切壁断熱シート302は、光透過性を有する接着剤や両面テープで、第2仕切壁本体部95Faの下面に接着される。例えば、第2仕切壁断熱シート302は、第2仕切壁本体部95Faの下面の略全領域に亘る大きさを有する。第2仕切壁断熱シート302と第2仕切壁本体部95Faとによって、「仕切り部」の一例が構成される。
 第4の実施形態の冷蔵庫1Fによれば、ユーザは、光透過性を有する第2仕切壁95Fを通して、野菜室82から製氷室83および小冷凍室84を見ることができる。これにより、ユーザは冷蔵庫1Fの貯蔵物の視認が容易になり、冷蔵庫1Dの利便性が向上する。冷蔵庫1Fの審美性を向上させることができる。
 第2仕切壁断熱シート302は、第2仕切壁本体部95Faの下面に接着されることに代えて、第2仕切壁本体部95Faの上面に接着されてもよい。
(第4の実施形態の変形例)
 図13は、第4の実施形態の変形例の冷蔵庫1Gを示す断面図である。第4の実施形態の変形例の冷蔵庫1Gは、第4の実施形態の冷蔵庫1Fと同様の構成を有するが、第2仕切壁95Fの代わりに、第2仕切壁95Gを備える点が、第4の実施形態の冷蔵庫1Fと異なる。第2仕切壁95Gは、特定断熱材209によって形成される。したがって、第2仕切壁断熱シート302を張り付けなくとも、第2仕切壁95Gは断熱性を有する。第2仕切壁95Gは、「仕切り部」の一例である。
 第4の実施形態の変形例の冷蔵庫1Gによれば、上述した第4の実施形態の冷蔵庫1Fと同様の効果を得ることができる。加えて、第4の実施形態の変形例の冷蔵庫1Gによれば、第2仕切壁95Gの構造を簡易にすることができ、製造工程を簡略化できる。
(第5の実施形態)
 図14は、第5の実施形態の冷蔵庫1Hを示す断面図である。第5の実施形態の冷蔵庫1Hは、第1の実施形態の冷蔵庫1と同様に構成されるが、第5の実施形態の冷蔵庫1Hにおいては、チルド室上面仕切部96の代わりに、チルド室上面仕切部96aを備える点と、チルド室蓋98を備える点が第1の実施形態の冷蔵庫1と異なる。
 第5の実施形態の冷蔵庫1Hにおいては、チルドケース41と、チルド室上面仕切部96aと、チルド室蓋98と、第3仕切壁断熱シート303と、第4仕切壁断熱シート304とが備えられる。
 チルド室上面仕切部96aは、通常冷蔵室81aとチルド室81cとの間において、略水平方向に延び、チルド室81cの天井部を形成する。チルド室蓋98は、チルド室81cの前側に位置しており、例えば、チルド室上面仕切部96aの前側上端部に回動可能に連結されることにより、チルド室81cを開閉可能に閉じる。チルド室蓋98は、チルド室上面仕切部96aに回動可能に連結されたものに代えて、チルドケース41と一体に設けられ、チルドケース41と一体に冷蔵庫1の前方に向けて移動可能な構成でもよい。
 チルド室81cは、チルド室上面仕切部96aと、チルド室蓋98とによって、通常冷蔵室81aから仕切られている。チルド室81cの内部には、チルドケース41が設けられている。チルドケース41は、出し入れ可能に設けられている。
 チルド室上面仕切部96aと、チルド室蓋98とは、例えば、光透過性を有する合成樹脂、ガラス等の部材で形成されている。第3仕切壁断熱シート303は、例えば、特定断熱材209で形成されている。第3仕切壁断熱シート303は、光透過性を有する接着剤や両面テープで、チルド室上面仕切部96aの下面に接着される。例えば、第3仕切壁断熱シート303は、チルド室上面仕切部96aの下面の略全領域に亘る大きさを有する。
 同様に、第4仕切壁断熱シート304は、例えば、特定断熱材209で形成されている。第4仕切壁断熱シート304は、光透過性を有する接着剤や両面テープで、チルド室蓋98の内側の面(チルド室81cの内部に露出する面)に接着される。例えば、第4仕切壁断熱シート304は、チルド室蓋98の内側の面の略全領域に亘る大きさを有する。
 チルド室上面仕切部96aと、チルド室蓋98と、第3仕切壁断熱シート303と、第4仕切壁断熱シート304とによって、「区画部材」の一例が構成される。チルド室上面仕切部96aと第3仕切壁断熱シート303とによって、「第2貯蔵部の天井部を形成した板部」の一例が構成される。チルド室蓋98と第4仕切壁断熱シート304とによって、「第2貯蔵部を開閉可能に閉じる蓋」の一例が構成される。
 第5の実施形態の冷蔵庫1Hによれば、ユーザは、光透過性を有するチルド室上面仕切部96aおよび第3仕切壁断熱シート303と、チルド室蓋98および第4仕切壁断熱シート304とを通して、チルド室81cの内部を見ることができる。これにより、ユーザは、冷蔵庫1Hの貯蔵物の視認が容易になり、冷蔵庫1Hの審美性を向上させることができる。
 チルド室上面仕切部96aおよびチルド室蓋98は、合成樹脂またはガラス等に代えて特定断熱材209で形成されていてもよい。この場合、第3仕切壁断熱シート303と第4仕切壁断熱シート304とを張り付けなくとも、チルド室上面仕切部96aおよびチルド室蓋98は断熱性を有する。これにより、上述した効果に加え、チルド室上面仕切部96aとチルド室蓋98を簡易な構造にでき、製造工程を簡略化できる。
 第3仕切壁断熱シート303は、チルド室上面仕切部96aの下面に接着されることに代えて、チルド室上面仕切部96aの上面に接着されてもよい。第4仕切壁断熱シート304は、チルド室蓋98の内側の面に接着されることに代えて、チルド室蓋98の外側の面に接着されてもよい。
(第6の実施形態)
 図15は、第6の実施形態の冷蔵庫1Jを示す断面図である。第6の実施形態の冷蔵庫1Jは、チルド室81cに2段式のトレイが配置された点が、第5の実施形態の冷蔵庫1Hと異なる。
 第6の実施形態の冷蔵庫1Jは、上段チルドケース41aと、下段チルドケース41bと、チルド室上面仕切部96aと、チルド室蓋98と、第5仕切壁断熱シート305と、第6仕切壁断熱シート306と、第7仕切壁断熱シート307とを備えている。チルド室81cは、チルド室上面仕切部96aと、チルド室蓋98とによって、通常冷蔵室81aから仕切られている。
 チルド室81cの内部には、出し入れ可能に設けられた上段チルドケース41aと、下段チルドケース41bとが設けられている。少なくとも、チルド室上面仕切部96aと、チルド室蓋98と、上段チルドケース41aとは、例えば、光透過性を有する合成樹脂、ガラス等の部材で形成されている。下段チルドケース41bも、例えば、光透過性を有する合成樹脂、ガラス等の部材で形成されている。
 第5仕切壁断熱シート305と、第6仕切壁断熱シート306と、第7仕切壁断熱シート307は、例えば、特定断熱材209で形成されている。光透過性を有する接着剤や両面テープで、第5仕切壁断熱シート305は、チルド室上面仕切部96aの下面に接着され、第6仕切壁断熱シート306は、チルド室蓋98の裏面に接着され、第7仕切壁断熱シート307は、上段チルドケース41aの底部41aaに接着される。下段チルドケース41bは、「第1トレイ」の一例である。上段チルドケース41aは、「第2トレイ」の一例である。上段チルドケース41aの底部41aaと、第7仕切壁断熱シート307のなかで上記底部41aaに取り付けられた部分は、第2トレイの底部の一例を構成する。
 詳しく述べると、上段チルドケース41aは、例えば、底部41aa、後壁41ab、前壁41ac、左右の側壁(左側壁41adのみ図示)を有し、上方が開放されたボウル状に形成されている。底部41aaは、水平に延びて、上段チルドケース41aの内部(収容空間)と、下段チルドケース41bの内部(収容空間)との間に位置する。後壁41abは、底部41aaの後端部から起立している。後壁41abは、底部41aa、前壁41ac、および左右の側壁と比べて、チルド用冷気供給口65に近い壁部である。前壁41acは、底部41aaの前端部から起立している。左右の側壁は、底部41aaの左右の端部から起立している。
 チルド用冷気供給口65は、冷蔵用冷却器室61の前壁部63(チルド室81cの後壁部)に設けられている。本実施形態では、チルド用冷気供給口65は、上段チルドケース41aの後方に設けられている。例えば、チルド用冷気供給口65は、冷蔵庫1の上下方向において、上段チルドケース41aの底部41aaに対して、下段チルドケース41bとは反対側に位置する。
 第7仕切壁断熱シート307は、例えば、底部41aaの下面に接着され、底部41aaの略全域を覆う。一方で、後壁41abの一部(例えばチルド用冷気供給口65に近い領域を含む半分以上)は、第7仕切壁断熱シート307には覆われていない。このため、チルド用冷気供給口65からチルド室81cに供給された冷気は、上段チルドケース41aの内部を効率的に冷却することができる。
 ただし、第7仕切壁断熱シート307は、後壁41abに取り付けられ、後壁41abの略全域を覆ってもよい。この場合、チルド用冷気供給口65の冷気が上段チルドケース41aの内部に伝わりにくく、上段チルドケース41aにおいて後壁41abの近くが局所的に冷えすぎることを抑制できる。
 図示されるように、冷蔵用送風ファン64から取り込まれて冷蔵用冷却器62で冷却された冷気は、チルド用冷気供給口65から、第1温度でチルド室81cの上段チルドケース41aの近くに吹き出す。上段チルドケース41aを冷却した冷気の一部は、上段チルドケース41aの食品などの貯蔵物を冷却し、貯蔵物との熱交換により温度が上昇する。その後、冷気は、チルド室蓋98に沿って流れ、第1温度より高い第2温度で下段チルドケース41bに流入し、下段チルドケース41bの貯蔵物を冷却する。その後、冷気は、冷蔵用送風ファン64に吸引されて、野菜室82の背後を通って、冷蔵室吸込口36から冷蔵用冷却器62に戻る。
 第6の実施形態の冷蔵庫1Jによれば、上述した第5の実施形態の冷蔵庫1Hと同様の効果を得ることができる。加えて、第6の実施形態の冷蔵庫1Jによれば、上段チルドケース41aの断熱性を高めることにより、上段チルドケース41aと下段チルドケース41bとに温度差を付与できる。つまり、上段チルドケース41aを下段チルドケース41bよりも低温に保てる。これにより、肉や魚介類などの解凍状態で保存すると傷みやすい食品を上段チルドケース41aに保存し、凍らせずに保存しておきたい生鮮食品は、下段チルドケース41bに保存するといったように、食品の種類によって、上段チルドケース41aと下段チルドケース41bとを使い分けることができる。
 ユーザは、光透過性を有するチルド室上面仕切部96aと、チルド室蓋98と、上段チルドケース41aとを通して、上段チルドケース41aと下段チルドケース41bとの内部を見ることができる。これにより、ユーザは冷蔵庫1Hの貯蔵物の視認が容易になり、冷蔵庫1Jの審美性を向上させることができる。
 上述した各変形例と同様に、第5仕切壁断熱シート305と、第6仕切壁断熱シート306と、第7仕切壁断熱シート307を張り付ける代わりに、チルド室上面仕切部96aと、チルド室蓋98と、上段チルドケース41aとを特定断熱材209によって形成してもよい。この場合、第6の実施形態の冷蔵庫1Hの効果に加え、上述した各変形例の冷蔵庫と同様の効果を得ることができる。
 チルド用冷気供給口65は、上段チルドケース41aの後方に設けられることに代えて、下段チルドケース41bの後方に設けられてもよい。この場合、チルド用冷気供給口65は、冷蔵庫1の上下方向において、上段チルドケース41aの底部41aaに対して、上段チルドケース41aとは反対側に位置する。この場合、下段チルドケース41bを上段チルドケース41aよりも低温に保つことができる。
(第7の実施形態)
 図16は、第7の実施形態の冷蔵庫1Kを示す断面図である。第7の実施形態の冷蔵庫1Kは、製氷用給水タンク室81bおよびチルド室81cとの間の製氷用給水タンク室仕切壁97が光透過性を有する合成樹脂、ガラス等の部材で形成されており、製氷用給水タンク室仕切壁97の製氷用給水タンク室81b側に、第8仕切壁断熱シート308を備えている点が第1実施形態の冷蔵庫1と異なる。冷蔵庫1Kのその他の構成は、第1の実施形態の冷蔵庫1と同様に構成される。本実施形態では、チルド室上面仕切部96と、製氷用給水タンク室仕切壁97、第8仕切壁断熱シート308とによって、冷蔵室81の内部を第1貯蔵部と第2貯蔵部とに区画する「区画部材」の一例が構成される。製氷用給水タンク室仕切壁97と、第8仕切壁断熱シート308とによって、「側板」の一例が構成される。
 製氷用給水タンク室仕切壁97(チルド室81cの左側の壁)と、右側壁15の内面(チルド室81cの右側の壁)には、チルドケース41の前後方向の移動をガイドするレールであるチルド室突起部131、132をそれぞれ備えている。
 第8仕切壁断熱シート308は、例えば、特定断熱材209で形成されており、光透過性を有する接着剤や両面テープで、製氷用給水タンク室仕切壁97の製氷用給水タンク室81b側に接着される。第8仕切壁断熱シート308は、製氷用給水タンク室仕切壁97の略全領域を覆う大きさを有する。
 第7の実施形態の冷蔵庫1Kによれば、チルド室81cの冷気によって、製氷用給水タンク室81bの製氷用給水タンク510内に貯留された水の凍結を抑制することができるので、例えば製氷用給水タンク510の下にヒータなどを設ける必要が無くなり、冷蔵庫の低コスト化を図ることができる。更に、ユーザは、光透過性を有する製氷用給水タンク室仕切壁97および第8仕切壁断熱シート308を通して、チルド室81cから製氷用給水タンク室81bの製氷用給水タンク510を見ることができる。これにより、製氷用給水タンク室81bの製氷用給水タンク510の視認が容易になり、冷蔵庫1Kの審美性を向上させることができる。
 尚、第8仕切壁断熱シート308は、製氷用給水タンク室仕切壁97の製氷用給水タンク室81bとは反対側(つまり、製氷用給水タンク室仕切壁97の、チルド室81c内に露出する面)に備えられていてもよい。第8仕切壁断熱シート308は、製氷用給水タンク室仕切壁97の製氷用給水タンク室81b側と、製氷用給水タンク室仕切壁97の製氷用給水タンク室81bとは反対側の両方に備えられていてもよい。
 尚、製氷用給水タンク室仕切壁97は、特定断熱材209で形成されていてもよく、この場合、第8仕切壁断熱シート308を張り付けなくとも、製氷用給水タンク室仕切壁97は断熱性を有する。これにより、上述した効果に加え、チルド室上面仕切部96aとチルド室蓋98の構造を簡易にすることができ、製造工程を簡略化することができる。
(第8の実施形態)
 図17は、第8の実施形態の冷蔵庫1Mを示す断面図である。第8の実施形態の冷蔵庫1Mは、冷気が強く当たる容器の奥側の部分に、仕切壁断熱シートを備えている点が第1実施形態の冷蔵庫1と異なる。第8の実施形態の冷蔵庫1Mのその他の構成は、第1の実施形態の冷蔵庫1と同様に構成される。
 第9仕切壁断熱シート309と、第10仕切壁断熱シート310と、第11仕切壁断熱シート311とは、例えば、特定断熱材209で形成されている。第1野菜室容器42と、第2野菜室容器43と、小冷凍室容器45とのそれぞれは、例えば、光透過性を有する合成樹脂、ガラス等の部材で形成されている。
 第1野菜室容器42と、第2野菜室容器43と、小冷凍室容器45とのそれぞれは、底壁、前壁、後壁、および左右の側壁を有する。第9仕切壁断熱シート309と、第10仕切壁断熱シート310と、第11仕切壁断熱シート311とが、図示されるように、第1野菜室容器42、第2野菜室容器43、および小冷凍室容器45のそれぞれの容器において、後壁と、底壁の中心よりも後側とに、光透過性を有する接着剤や両面テープで接着されている。第9仕切壁断熱シート309と、第10仕切壁断熱シート310と、第11仕切壁断熱シート311とが、張り付けられる場所は特に限定されず、強い冷風があたる箇所に、張り付けられることが好ましい。
 本実施形態では、第1野菜室容器42および第9仕切壁断熱シート309、第2野菜室容器43および第10仕切壁断熱シート310、小冷凍室容器45および第11仕切壁断熱シート311により、それぞれ「容器」の一例が構成される。第1野菜室容器42の後壁と、第9仕切壁断熱シート309のなかで上記後壁に取り付けられた部分とは、容器において複数の壁部(底壁、前壁、および左右の側壁)のなかで冷気流入口(後側通気口94b)に最も近くに位置する壁部の一例を構成する。同様に、第2野菜室容器43の後壁と、第10仕切壁断熱シート310のなかで上記後壁に取り付けられた部分とは、容器において複数の壁部(底壁、前壁、および左右の側壁)のなかで冷気流入口(後側通気口94b)に最も近くに位置する壁部の一例を構成する。同様に、小冷凍室容器45の後壁と、第11仕切壁断熱シート311のなかで上記後壁に取り付けられた部分とは、容器において複数の壁部(底壁、前壁、および左右の側壁)のなかで冷気流入口(冷気吹出口77)に最も近くに位置する壁部の一例を構成する。
 上記説明したように、野菜室82には、冷蔵室81から第1仕切壁91の後側通気口94bを介して冷気が流入する。そのため、第1野菜室容器42の背面部と、第2野菜室容器43の背面部とに低温の冷気が流れ、これらの背面部においては、第1野菜室容器42と第2野菜室容器43における背面部以外の位置と比較して、食品がより低温に晒されやすい。上記説明したように、冷凍用冷却器72により生成された冷気が、冷気吹出口77から小冷凍室84内に供給されるので、小冷凍室容器45の背面部に低温の冷気が流れ、この背面部においては、小冷凍室容器45における背面部以外の位置と比較して、食品がより低温に晒されやすい。
 したがって、第8の実施形態の冷蔵庫1Mにおいては、第1野菜室容器42と、第2野菜室容器43と、小冷凍室容器45とのそれぞれの容器において、背面部および底壁部の中心よりも後側に、第9仕切壁断熱シート309と、第10仕切壁断熱シート310と、第11仕切壁断熱シート311を、それぞれ接着することにより、これらの背面部の食品を、吹き出された冷気による低温に晒されることを抑制する。
 第8の実施形態の冷蔵庫1Mによれば、冷気が強く当たる容器の背面部および底壁部の中心よりも後側に仕切壁断熱シートが貼られている。そのため、野菜室82や小冷凍室84において、奥側の食品だけ過度に冷却されることを抑制できる。第9仕切壁断熱シート309、第10仕切壁断熱シート310、および第11仕切壁断熱シート311は、光を透過するので、視認性や審美性を損なわない。
(第9の実施形態)
 図18は、第9の実施形態の冷蔵庫1Nの断面図である。第9実施形態の冷蔵庫1Nは、第8の実施形態の冷蔵庫1Mと同様の構成を有するが、第9仕切壁断熱シート309と、第10仕切壁断熱シート310と、第11仕切壁断熱シート311との代わりに、各棚や各容器が特定断熱材209によって形成される点が、第8の実施形態の冷蔵庫1Mと異なる。つまり、冷蔵庫1Nにおいては、複数の棚30、チルドケース41、第1野菜室容器42、第2野菜室容器43、製氷室容器44、小冷凍室容器45、第1主冷凍室容器46、第2主冷凍室容器47、および製氷用給水タンク510の各々の全部または一部は、特定断熱材209によって形成される。したがって、第9仕切壁断熱シート309と、第10仕切壁断熱シート310と、第11仕切壁断熱シート311とを張り付けなくとも、複数の棚30と、チルドケース41と、第1野菜室容器42と、第2野菜室容器43と、製氷室容器44と、小冷凍室容器45と、第1主冷凍室容器46と、第2主冷凍室容器47は、断熱性を有する。
 第9の実施形態の冷蔵庫1Nによれば、上述した第8の実施形態の冷蔵庫1Mと同様の効果を得ることができる。加えて、第9の実施形態の冷蔵庫1Nによれば、複数の棚30と、チルドケース41と、第1野菜室容器42と、第2野菜室容器43と、製氷室容器44と、小冷凍室容器45と、第1主冷凍室容器46と、第2主冷凍室容器47の構造を簡易にすることができ、製造工程を簡略化できる。
 以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、冷蔵庫は、筐体と、扉と、内部部品とを持ち、筐体と、扉と、内部部品とのうち少なくとも1つの少なくとも一部は、エアロゲル、キセロゲル、またはクライオゲルを含む光透過性断熱材で形成されているので、冷蔵庫の利便性の向上を図ることができる。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
 1、1A~1N…冷蔵庫、10…筐体、20(21~26)…扉、40(41~47)…容器、80(81~86)…貯蔵室、91、91D、91E…第1仕切壁、94c…前側通気口、94b…後側通気口、95、95F、95G…第2仕切壁、96、96a…チルド室上面仕切部、97…製氷用給水タンク室仕切壁、98…チルド室蓋、112…窓部、202、202A、202B…前面板、209、209A、209B…特定断熱材(透明断熱材)、301~311…第1~第11仕切壁断熱シート、400…照明部、402…発光部、404…照明カバー、510…製氷用給水タンク

Claims (11)

  1.  貯蔵室を含む筐体と、
     前記貯蔵室を開閉可能に閉じる扉と、
     前記筐体内に配置された内部部品と、
     を備え、
     前記筐体と、前記扉と、前記内部部品とのうち少なくとも1つの少なくとも一部は、エアロゲル、キセロゲル、またはクライオゲルを含む光透過性断熱材で形成されている、
     冷蔵庫。
  2.  前記扉は、前記冷蔵庫の外部から前記貯蔵室の内部を視認可能な窓部を有し、
     前記窓部の少なくとも一部は、前記光透過性断熱材で形成されている、
     請求項1に記載の冷蔵庫。
  3.  前記貯蔵室内を照らす発光部をさらに備え、
     前記内部部品は、前記発光部を覆う照明カバーであり、
     前記照明カバーの少なくとも一部は、前記光透過性断熱材で形成されている、
     請求項1または請求項2に記載の冷蔵庫。
  4.  前記筐体は、前記貯蔵室を含む複数の貯蔵室と、前記複数の貯蔵室の間に設けられた仕切り部とを有し、
     前記仕切り部の少なくとも一部は、前記光透過性断熱材で形成されている、
     請求項1から請求項3のうちいずれか1項に記載に記載の冷蔵庫。
  5.  前記内部部品は、前記貯蔵室の内部を、第1貯蔵部と、前記第1貯蔵部よりも低い温度帯に冷却される第2貯蔵部とに区画する区画部材であり、
     前記区画部材の少なくとも一部は、前記光透過性断熱材で形成されている、
     請求項1から請求項4のうちいずれか1項に記載に記載の冷蔵庫。
  6.  前記第2貯蔵部は、前記第1貯蔵部の少なくとも一部の下方に設けられ、
     前記区画部材は、前記第1貯蔵部と前記第2貯蔵部との間に位置し、前記第2貯蔵部の天井部を形成した天井板部を含み、
     前記天井板部の少なくとも一部は、前記光透過性断熱材で形成されている、
     請求項5に記載の冷蔵庫。
  7.  前記区画部材は、前記第2貯蔵部の前側に位置し、前記第2貯蔵部を開閉可能に閉じる蓋を含み、
     前記蓋の少なくとも一部は、前記光透過性断熱材で形成されている、
     請求項5または請求項6に記載の冷蔵庫。
  8.  前記第2貯蔵部に配置され、第1トレイと、前記第1トレイの上方に配置された第2トレイとを含む複数のトレイをさらに備え、
     前記第2トレイの底部の少なくとも一部は、前記光透過性断熱材で形成されている、
     請求項5から請求項7のうちいずれか1項に記載の冷蔵庫。
  9.  前記第2貯蔵部の側方に配置され、製氷用の水が貯蔵される貯水容器をさらに備え、
     前記区画部材は、前記貯水容器と前記第2貯蔵部との間に配置された側板を有し、
     前記側板の少なくとも一部は、前記光透過性断熱材で形成されている、
     請求項5から請求項8のうちいずれか1項に記載の冷蔵庫。
  10.  前記貯蔵室の内部を、第1貯蔵部と、前記第1貯蔵部よりも低い温度帯に冷却される第2貯蔵部とに区画する区画部材をさらに備え、
     前記内部部品は、前記第2貯蔵部の側方に配置され、製氷用の水が貯蔵される貯水容器であり、
     前記貯水容器の少なくとも一部は、前記光透過性断熱材で形成されている、
     請求項1から請求項4のうちいずれか1項に記載の冷蔵庫。
  11.  前記筐体内に配置され、前記貯蔵室内に冷気を流入させる冷気流入口を有する筐体内構造部品をさらに備え、
     前記内部部品は、複数の壁部を有して食材が収容される容器であり、
     前記容器の前記複数の壁部のなかで前記冷気流入口に最も近い壁部の少なくとも一部は、前記光透過性断熱材で形成されている、
     請求項1から請求項10のうちいずれか1項に記載の冷蔵庫。
PCT/JP2020/000041 2019-01-07 2020-01-06 冷蔵庫 WO2020145230A1 (ja)

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