WO2020166059A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

冷蔵庫 Download PDF

Info

Publication number
WO2020166059A1
WO2020166059A1 PCT/JP2019/005530 JP2019005530W WO2020166059A1 WO 2020166059 A1 WO2020166059 A1 WO 2020166059A1 JP 2019005530 W JP2019005530 W JP 2019005530W WO 2020166059 A1 WO2020166059 A1 WO 2020166059A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
refrigerating compartment
cooler
air passage
refrigerating
chamber
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/005530
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
由花子 林
貴紀 谷川
逸人 水野
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2020572037A priority Critical patent/JP6972396B2/ja
Priority to SG11202106026QA priority patent/SG11202106026QA/en
Priority to AU2019429350A priority patent/AU2019429350B2/en
Priority to CN201980087815.9A priority patent/CN113412404B/zh
Priority to MYPI2021004511A priority patent/MY191881A/en
Priority to PCT/JP2019/005530 priority patent/WO2020166059A1/ja
Priority to TW108147546A priority patent/TWI717950B/zh
Publication of WO2020166059A1 publication Critical patent/WO2020166059A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/14Collecting or removing condensed and defrost water; Drip trays

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator, and more particularly to a drainage structure.
  • a refrigerator produces cold air in a cooler room provided on the back side of the refrigerator body, and cools the food in the cold room by circulating the cold air in the cold room with a cooling fan.
  • the amount of cold air supplied to the refrigerating compartment is adjusted by opening/closing a refrigerating compartment damper installed in the air passage, and the temperature of the refrigerating compartment is controlled by controlling the opening/closing of the refrigerating compartment damper. ..
  • the cold air flowing into the refrigerating compartment is distributed to the refrigerating compartment through the air passage in the refrigerating compartment duct provided on the back side of the refrigerating compartment.
  • the refrigerating compartment damper is provided in the air passage below the refrigerating compartment duct.
  • a refrigerating compartment damper is provided at a position above a joint surface between a refrigerating compartment duct and a partition plate that constitutes a floor of the refrigerating compartment, and the refrigerating compartment damper is further provided.
  • the drainage member is provided at a position above the damper.
  • the refrigerating compartment damper is installed below the refrigerating compartment floor surface, for example, at one corner of the cooler compartment cover, the condensed water generated below the drainage member will join the refrigerating compartment duct and the partition plate. It is not possible to prevent it from entering the air duct from the surface and adhering to the refrigerator compartment damper. Therefore, the installation position of the refrigerating compartment damper is limited to the refrigerating compartment duct above the floor surface of the refrigerating compartment.
  • the cold room damper is used as a cold room duct. If it is installed separately in the air duct below the refrigerator compartment duct, there is a higher degree of freedom in design and there is a high possibility that a more convenient refrigerator will be obtained.
  • conventionally there is only a method of installing a refrigerating compartment damper in the refrigerating compartment duct, and in that case, there is a problem that, for example, the storage space for food in the refrigerating compartment must be cut.
  • the drainage member is one independent member, there is a problem that additional material cost and manufacturing cost are required to attach the drainage member.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a refrigerator capable of suppressing dew condensation water from adhering to a damper while suppressing material costs and manufacturing costs. I am trying.
  • a refrigerator includes a heat insulating box having a refrigerating chamber and a cooler chamber provided therein, a cooler arranged in the cooler chamber for cooling air supplied to the refrigerating chamber, and the cooler.
  • a refrigerating compartment duct forming a part of an air passage for guiding the cool air cooled by the refrigerating compartment from the cooler compartment to the refrigerating compartment, and a floor surface of the refrigerating compartment provided below the refrigerating compartment duct.
  • a refrigerating compartment floor part and a damper installed in the air passage for adjusting the flow rate of the cool air flowing through the air duct are provided, and the refrigerating compartment floor part includes the refrigerating compartment on the side of the refrigerating compartment duct.
  • the air after cooling the chamber has a refrigerating compartment return air passage opening which is an inlet of the refrigerating compartment return air passage through which the air passes when returning to the cooler compartment, and the refrigerating compartment is provided from directly below the refrigerating compartment duct.
  • a groove extending toward the room return air passage opening is formed.
  • the refrigerating compartment floor component forming the floor surface of the refrigerating compartment is provided with a groove extending from directly below the refrigerating compartment duct toward the refrigerating compartment return air passage opening. That is, the groove forms a drainage path from immediately below the refrigerating compartment duct to the refrigerating compartment return air passage.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along the line YY of FIG. 5.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line XX of FIG. 5.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line WW of FIG. 5.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along the line U-U of FIG. 5.
  • FIG. 1 is a schematic front view of a refrigerator 100 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic view of the vertical cross section of the refrigerator 100 according to the embodiment of the present invention when viewed from the left side surface side.
  • FIG. 3 is a top view of refrigerator 100 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing only relevant parts of main parts in the refrigerator 100 viewed from the arrow direction of FIG. In addition, the dashed arrow shown in FIG. 4 has shown the flow of dew condensation water.
  • FIGS. 1 to 4 the entire configuration of the refrigerator 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 4.
  • terms indicating directions such as “upper”, “lower”, “right”, “left”, “front”, and “back”, are used as appropriate. This is for illustration purposes only, and these terms do not limit the present invention. Further, in the present embodiment, “top”, “bottom”, “right”, “left”, “front”, “back” and the like are used when the refrigerator 100 is viewed from the front.
  • the refrigerator 100 includes a heat insulating box 100A having a front opening and a storage space formed inside.
  • This heat insulating box body 100A has a heat insulating material such as a hard urethane foam between an outer box made of a steel plate forming an outer shell and an inner box made of a thin hard resin such as ABS resin arranged inside the outer box. It is configured by filling.
  • the storage space formed inside the heat insulating box 100A is divided into a plurality of storage chambers for storing food by a plurality of partition members (not shown).
  • the refrigerator 100 has, as a plurality of storage chambers, a refrigerating chamber 101 arranged at the uppermost stage, an ice making chamber 102 arranged below the refrigerating chamber 101, and a side adjacent to the ice making chamber 102 in parallel with the ice making chamber 102.
  • the upper stage freezer compartment 103 arranged in.
  • positioned under the vegetable compartment 104 are provided.
  • the refrigerating room 101, the ice making room 102, and the upper freezing room 103 are vertically divided by a horizontal partition member. Further, the ice making chamber 102 and the upper freezing chamber 103 are divided into right and left by a vertical partition member. Further, the ice making chamber 102, the upper freezing chamber 103, and the vegetable chamber 104 are vertically divided by a horizontal partition member. The vegetable compartment 104 and the freezing compartment 105 are vertically divided by a horizontal partition member.
  • a rotary refrigerating compartment door 101a for opening and closing the opening.
  • the opening formed on the front surface of the refrigerating compartment 101 may be provided with a double door that opens from the center of the opening to the left and right sides.
  • a drawer-type upper freezing chamber door 102a and an ice making chamber door 103a for opening and closing the openings are formed.
  • a vegetable compartment door 104a and a freezing compartment door 105a are provided.
  • the refrigerating room 101 is a storage room that maintains a temperature at which contents are not frozen.
  • the refrigerating room 101 is controlled to a temperature in a refrigerating temperature zone (for example, about 2 to 5° C.).
  • a refrigerating temperature zone for example, about 2 to 5° C.
  • the inside of the refrigerating room 101 is divided into a plurality of shelves 5e.
  • a chilled chamber eg, about 0° C.
  • the chilled chamber is composed of an upper chilled chamber 6b and a lower chilled chamber 6c, which are partitioned by a chilled chamber partition 6a.
  • a refrigerating compartment floor part 5f is provided below the chilled compartment, and an upper surface of the refrigerating compartment floor part 5f constitutes a floor surface of the refrigerating compartment 101.
  • the ice making room 102 is a storage room in which an ice making machine is installed and the ice made by the ice making machine is stored.
  • the ice making chamber 102 is set in a freezing temperature zone (for example, about ⁇ 18° C.).
  • the upper freezing compartment 103 is a storage compartment in which the temperature zone can be switched according to the application.
  • the upper freezer compartment 103 is set to a freezing temperature zone (for example, about ⁇ 18° C.) or a soft freezing temperature zone (for example, about ⁇ 7° C.) by switching.
  • the vegetable compartment 104 is a storage compartment mainly for storing vegetables, and is controlled in a refrigerating temperature zone (for example, about 2 to 9° C.) like the refrigerating compartment 101.
  • the freezing room 105 is a storage room set in a freezing temperature zone (for example, -18°C).
  • each storage room described above does not limit the present embodiment.
  • an ice making chamber 102 and an upper freezing chamber 103 are arranged in parallel on the left and right below a refrigerating chamber 101 provided at the upper stage, and a vegetable chamber provided below the ice making chamber 102 and the upper freezing chamber 103 and at the lower stage.
  • the freezer compartment 105 may be arranged above the 104.
  • the so-called mid-freezer type in which the freezer compartment 105 is disposed between the so-called vegetable compartment 104 and the ice-making compartment 102 and the upper-stage freezer compartment 103 which are arranged in parallel on the left and right is a low temperature compartment (for example, the ice-making compartment 102, the upper-stage freezer compartment) 103 and the freezer compartment 105) are close to each other. Therefore, by arranging the storage chambers in a mid-freezer type, a heat insulating material between the low temperature chambers is not required, and since heat leakage is small, energy saving and cost reduction can be achieved.
  • Refrigerator 100 includes a refrigerant circuit in which a refrigerant circulates, and the refrigerant circuit includes a compressor 17a, a condenser (not shown), a pressure reducing device (not shown), and a cooler. 16a.
  • the compressor 17a is arranged in a machine room 17 provided at the lowermost portion on the back side of the refrigerator 100.
  • the cooler 16 a is arranged in the cooler room 16 provided on the back side of the refrigerator 100 and above the machine room 17.
  • the cooler chamber 16 is provided below the refrigerator compartment floor part 5f.
  • the refrigerant compressed by the compressor 17a is condensed in the condenser.
  • the refrigerant condensed in the condenser is decompressed in a decompression device such as a capillary tube or an expansion valve.
  • the refrigerant decompressed by the decompression device is evaporated in the cooler 16a. Then, the gas around the cooler 16a is cooled by the endothermic action during the evaporation.
  • a cool air circulation fan 16b that blows cool air cooled around the cooler 16a to each storage chamber through an air passage described later.
  • a defrosting heater 16c for melting the frost adhering to the cooler 16a is provided inside the cooler chamber 16.
  • a drip tray 16d is provided at the bottom of the cooler chamber 16 to which defrost water generated when the frost adhering to the cooler 16a melts is dropped.
  • a water conduit 17c is provided between the machine room 17 and the cooler room 16 to connect the cooler room 16 and the machine room 17 to each other.
  • a drain pan 17b is provided above the compressor 17a in the machine room 17. The drain pan 17b stores defrosting water dropped on the drip tray 16d via the water conduit 17c. The defrosted water stored in the drain pan 17b is warmed by the heat of the compressor 17a to evaporate, and is released to the atmosphere as water vapor.
  • the air passages for supplying the cool air cooled by the cooler 16a from the cooler chamber 16 to the respective storage chambers are the first air passage 21, the cooler chamber cover 16e, and the heat insulating box body formed in the refrigerating chamber duct 5d.
  • the second air passage 22 is formed between the inner rear surface of the 100A and the inside back surface
  • the third air passage 23 is formed in the duct portion 5h provided in the refrigerating compartment floor component 5f.
  • the return air passage for returning the air after cooling each storage chamber to the cooler chamber 16 is a refrigerating chamber return formed between the side surface portion of the cooler chamber 16 and the inner side surface of the heat insulating box 100A.
  • the air passage 14 and the vegetable compartment return air passage (not shown) are included. In the present embodiment, the air passage and the return air passage described above are all provided on the back side of refrigerator 100.
  • the second air passage 22 forms a third air passage 23 formed in a duct portion 5h provided in a refrigerating compartment floor component 5f which is arranged above the cooler compartment cover 16e and constitutes the floor surface of the refrigerating compartment 101. It is connected to the first air passage 21 through. Therefore, the cool air blown out from the second air passage 22 by the cool air circulation fan 16b passes through the third air passage 23, then passes through the first air passage 21, and is distributed and supplied into the refrigerating chamber 101.
  • a damper 5c is provided in the air passage from the cool air circulation fan 16b to the refrigerating compartment 101.
  • the flow rate of the cool air flowing through the air duct is adjusted, and the refrigerating compartment is opened.
  • the temperature of 101 is adjusted.
  • the warmed air after cooling the refrigerating chamber 101 returns to the cooler chamber 16 through the refrigerating chamber return air passage 14. Then, after being cooled again, it is redistributed to each storage chamber by the cool air circulation fan 16b.
  • the damper 5c is installed in the 2nd air passage 22, it is not limited to that, and the installation position of the damper 5c is in the 1st air passage 21 and the 2nd air passage 22. , And in the third air passage 23.
  • FIG. 5 is a schematic front view showing a sectional view of the refrigerator 100 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along the line YY of FIG.
  • FIG. 7 is a sectional view taken along line XX of FIG.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along the line WW of FIG.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along the line UU of FIG.
  • the broken line arrow shown in FIG. 9 has shown the flow of dew condensation water.
  • a gap is formed in the joint surface between the refrigerating compartment duct 5d and the refrigerating compartment floor part 5f, and it has been attempted to eliminate the gap as much as possible by attaching a sealing member or screw fixing.
  • a minute gap may occur between the refrigerating compartment duct 5d and the refrigerating compartment floor part 5f due to manufacturing variations or deterioration over time. Cool air leaks from such a gap, and when the leaked cool air comes into contact with the air containing humidity in the refrigerator compartment 101, dew condensation occurs. Then, there is a problem that the generated dew condensation water may accumulate on the floor part 5f of the refrigerating room to cause mold and germs, or to adhere to the electric parts to cause malfunction and malfunction. It was
  • a groove 5f-1 for drainage is formed in the refrigerating compartment floor component 5f. Further, on the back side of the refrigerating compartment floor part 5f and on the right side of the refrigerating compartment duct 5d, a refrigerating compartment return air passage opening 5b which is an inlet of the refrigerating compartment return air passage 14 is formed.
  • the groove 5f-1 extends in the horizontal direction from immediately below the refrigerating compartment duct 5d toward the refrigerating compartment return air passage opening 5b. Further, the groove 5f-1 has a downward slope of 2 degrees or more from directly below the refrigerating compartment duct 5d toward the refrigerating compartment return air passage opening 5b, so that condensed water can easily flow through the groove 5f-1. There is.
  • the condensed water that has reached the refrigerating compartment return air passage opening 5b from directly below the refrigerating compartment duct 5d passes through the refrigerating compartment return air passage 14 located below the refrigerating compartment return air passage opening 5b and is guided to the cooler compartment 16. Finally, it is stored in the drain pan 17b together with the defrost water. Then, the condensed water stored in the drain pan 17b is warmed by the heat of the compressor 17a to evaporate, and released into the atmosphere as water vapor.
  • a connector box 5g for accommodating connectors for the above is arranged.
  • the connector box 5g is arranged at a position away from the groove 5f-1 which is the drainage path, it is possible to prevent the occurrence of troubles due to the condensation water adhering to the connector box 5g and the corrosion of the electrodes and the like. ..
  • the refrigerator 100 By configuring the refrigerator 100 as described above, even if the damper 5c is installed below the refrigerating compartment floor component 5f, condensed water can be generated from the joint surface between the refrigerating compartment duct 5d and the refrigerating compartment floor component 5f. It is possible to prevent the particles from getting in and adhering to the damper 5c. Therefore, the damper 5c can be installed below the refrigerating compartment floor part 5f, and a highly reliable refrigerator 100 free from troubles due to the attachment of dew condensation water without cutting the food storage space in the refrigerating compartment 101. Obtainable. Furthermore, since the drainage groove 5f-1 is formed integrally with the refrigerating compartment floor part 5f, material cost and manufacturing cost can be suppressed.
  • the refrigerator 100 is provided with the heat insulating box 100A in which the refrigerating chamber 101 and the cooler chamber 16 are provided, and the air which is arranged in the cooler chamber 16 and is supplied to the refrigerating chamber 101. And a cooler 16a for cooling. Further, it is provided with a refrigerating compartment duct 5d forming a part of an air passage for guiding the cool air cooled by the cooler 16a from the cooler compartment 16 to the refrigerating compartment 101.
  • a refrigerating compartment floor component 5f which is provided below the refrigerating compartment duct 5d and constitutes the floor surface of the refrigerating compartment 101, and a damper 5c which is installed in the air duct and adjusts the flow rate of the cool air flowing through the air duct.
  • the refrigerating compartment floor part 5f is an inlet of the refrigerating compartment return air passage 14 through which the air after cooling the refrigerating compartment 101 passes to the side of the refrigerating compartment duct 5d when returning to the cooler compartment 16.
  • a refrigerating compartment return air passage opening 5b is formed, and a groove 5f-1 extending from directly under the refrigerating compartment duct 5d toward the refrigerating compartment return air passage opening 5b is formed.
  • the groove 5f extending from immediately below the refrigerating compartment duct 5d toward the refrigerating compartment return air passage opening 5b- 1 is formed in the refrigerating compartment floor component 5f forming the floor surface of the refrigerating compartment 101. That is, the groove 5f-1 forms a drainage path from immediately below the refrigerating compartment duct 5d to the refrigerating compartment return air passage 14. As a result, even if the damper 5c is installed in the air passage below the refrigerating compartment floor component 5f, the dew condensation water on the joint surface between the refrigerating compartment duct 5d and the refrigerating compartment floor component 5f will form the groove 5f-1.
  • the groove 5f-1 has a downward slope from immediately below the refrigerating compartment duct 5d toward the refrigerating compartment return air passage opening 5b.
  • the groove 5f-1 has a downward slope from directly below the refrigerating compartment duct 5d toward the refrigerating compartment return air passage opening 5b, so that the dew condensation water is in the groove 5f-1. Can be made easier to flow.
  • the bottom of the cooler chamber 16 is provided with a drip tray 16d onto which water generated when the frost attached to the cooler 16a is melted drops.
  • a machine room 17 communicating with the cooler room 16 is provided below the cooler room 16, and the machine room 17 is provided with a drain pan 17b for storing water dropped on the drip tray 16d. There is.
  • the machine room 17 communicating with the cooler room 16 is provided below the cooler room 16, and the machine room 17 has a bottom portion of the cooler room 16.
  • a drain pan 17b is provided to store the water that has been dripped onto the drain pan 17b. Therefore, the dew condensation water flowing in the groove 5f-1 is guided to the cooler chamber 16 via the refrigerating chamber return air passage 14, and is finally stored together with the defrosting water in the drain pan 17b. can do.
  • connectors for supplying power to the electric components of the refrigerating compartment 101 are housed on the side of the refrigerating compartment duct 5d and on the side opposite to the refrigerating compartment return air passage opening 5b.
  • a connector box 5g is arranged.
  • connector box 5g is located on the side of refrigerating compartment duct 5d and on the side opposite to refrigerating compartment return air duct opening 5b, that is, at a position away from groove 5f-1, which is a drainage path. It is located in. Therefore, it is possible to prevent the occurrence of defects due to the dew condensation water adhering to the connector box 5g and corroding the electrodes and the like.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Removal Of Water From Condensation And Defrosting (AREA)
  • Cold Air Circulating Systems And Constructional Details In Refrigerators (AREA)

Abstract

冷蔵庫は、内部に冷蔵室および冷却器室が設けられた断熱箱体と、冷却器室内に配置され、冷蔵室に供給される空気を冷却する冷却器と、冷却器で冷却された冷気を冷却器室から冷蔵室へと案内する風路の一部を形成する冷蔵室ダクトと、冷蔵室ダクトの下側に設けられ冷蔵室の床面を構成する冷蔵室床部品と、風路内に設置され、風路を流れる冷気の流量調整を行うダンパーと、を備え、冷蔵室床部品には、冷蔵室ダクトの側方に、冷蔵室を冷却した後の空気が、冷却器室に戻る際に通過する冷蔵室戻り風路の入口である冷蔵室戻り風路口が形成されており、かつ、冷蔵室ダクトの直下から冷蔵室戻り風路口に向かって延びた溝が形成されているものである。

Description

冷蔵庫
 本発明は、冷蔵庫に関し、特に排水構造に関するものである。
 一般に冷蔵庫は、冷蔵庫本体の背面側に設けられた冷却器室で冷気を生成し、その冷気を冷却ファンにより冷蔵室内を循環させることによって冷蔵室内の食品を冷却している。また、冷蔵室に供給される冷気の量は、風路内に設置された冷蔵室ダンパーの開閉によって調整され、この冷蔵室ダンパーの開閉を制御することによって冷蔵室の温度調節が行われている。
 冷蔵室に流入する冷気は、冷蔵室の背面側に設けられた冷蔵室ダクト内の風路を通って冷蔵室内に分配される。例えば特許文献1では、冷蔵室ダンパーは、冷蔵室ダクトの下部の風路内に設けられている。
特開2018-109501号公報
 特許文献1に記載されている従来技術では、冷蔵室ダクトと冷蔵室の床面を構成する仕切板との接合面よりも上となる位置に冷蔵室ダンパーが設けられており、さらにその冷蔵室ダンパーより上となる位置に排水用部材が設けられた構成となっている。このような構成を取ることによって、結露水が重力によって上方から下方へ流れる過程で冷蔵室ダンパー付近へ到達することなく、他の無害な場所、例えば冷却器室などへ流れ着くよう誘導することができるようになっている。
 仮に、冷蔵室ダンパーが冷蔵室床面よりも下、例えば冷却器室カバーの一角に設置されている場合、排水用部材よりも下で発生した結露水が、冷蔵室ダクトと仕切板との接合面から風路内に入り込んで冷蔵室ダンパーに付着するのを防ぐことができない。そのため、冷蔵室ダンパーの設置位置は、冷蔵室床面よりも上側の冷蔵室ダクト内に制限されてしまう。
 ダンパー動力電源供給配線および制御用配線の取りまわし、風路部品自体の組み立ての容易さ、修理の容易さ、および、冷蔵室食品収納スペースの広さなどを考慮すると、冷蔵室ダンパーは、冷蔵室ダクトと別体で冷蔵室ダクトよりも下側の風路内に設置したほうが、設計自由度が高く、より使い勝手のよい冷蔵庫が得られる可能性が高い。しかしながら、従来では冷蔵室ダクト内に冷蔵室ダンパーを設置する方法しかなく、その場合は、例えば冷蔵室内の食品の収納スペースを削るなどしなければならないという課題があった。さらには、従来技術では排水用部材は一つの独立した部材であるため、これを取り付けるために追加の材料コストおよび製造コストがかかってしまうという課題もあった。
 本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、材料コストおよび製造コストを抑制しつつ、結露水がダンパーに付着するのを抑制することができる冷蔵庫を提供することを目的としている。
 本発明に係る冷蔵庫は、内部に冷蔵室および冷却器室が設けられた断熱箱体と、前記冷却器室内に配置され、前記冷蔵室に供給される空気を冷却する冷却器と、前記冷却器で冷却された冷気を前記冷却器室から前記冷蔵室へと案内する風路の一部を形成する冷蔵室ダクトと、前記冷蔵室ダクトの下側に設けられ前記冷蔵室の床面を構成する冷蔵室床部品と、前記風路内に設置され、前記風路を流れる冷気の流量調整を行うダンパーと、を備え、前記冷蔵室床部品には、前記冷蔵室ダクトの側方に、前記冷蔵室を冷却した後の空気が、前記冷却器室に戻る際に通過する冷蔵室戻り風路の入口である冷蔵室戻り風路口が形成されており、かつ、前記冷蔵室ダクトの直下から前記冷蔵室戻り風路口に向かって延びた溝が形成されているものである。
 本発明に係る冷蔵庫によれば、冷蔵室の床面を構成する冷蔵室床部品には、冷蔵室ダクトの直下から冷蔵室戻り風路口に向かって延びた溝が形成されている。つまり、溝によって冷蔵室ダクトの直下から冷蔵室戻り風路への排水経路が形成されている。その結果、ダンパーが冷蔵室床部品よりも下側の風路内に設置されていても、冷蔵室ダクトと冷蔵室床部品との接合面にある結露水は溝を流れて、ダンパーが設置される風路外の冷蔵室戻り風路へ排水される。そのため、冷蔵室ダクトと冷蔵室床部品との接合面から風路内に結露水が入り込んでダンパーに付着するのを抑制することができる。さらには、排水用の溝が冷蔵室床部品と一体に形成されているため、材料コストおよび製造コストを抑制することができる。
本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の正面模式図である。 本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の縦断面を左側面側から見たときの模式図である。 本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の上面図である。 図3の矢印方向から見た冷蔵庫内の要部の関連部品のみを示す図である。 本発明の実施の形態に係る冷蔵庫に断面図を図示した正面模式図である。 図5のY-Y断面矢視図である。 図5のX-X断面矢視図である。 図5のW-W断面矢視図である。 図5のU-U断面矢視図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
 実施の形態.
 図1は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫100の正面模式図である。図2は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫100の縦断面を左側面側から見たときの模式図である。図3は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫100の上面図である。図4は、図3の矢印方向から見た冷蔵庫100内の要部の関連部品のみを示す図である。なお、図4中に示される破線の矢印は、結露水の流れを示している。
 以下、本実施の形態に係る冷蔵庫100の全体構成について、図1~図4を参照して説明する。なお、以下の説明において、理解を容易にするために方向を表す用語、例えば「上」、「下」、「右」、「左」、「前」、「背」など、を適宜用いるが、これは説明のためのものであって、これらの用語は本願発明を限定するものではない。また、本実施の形態では、冷蔵庫100を正面視した状態において、「上」、「下」、「右」、「左」、「前」、「背」などを使用する。
 本実施の形態に係る冷蔵庫100は、前面が開口して内部に貯蔵空間が形成された断熱箱体100Aを備えている。この断熱箱体100Aは、外郭を構成する鋼板製の外箱と、外箱の内側に配置されたABS樹脂などの薄肉硬質樹脂製の内箱と、の間に硬質ウレタンフォームなどの断熱材を充填して構成されたものである。
 断熱箱体100Aの内部に形成された貯蔵空間は、複数の仕切り部材(図示せず)により、食品を保存する複数の貯蔵室に区画されている。冷蔵庫100は、複数の貯蔵室として、最上段に配置された冷蔵室101と、冷蔵室101の下方に配置された製氷室102と、製氷室102の側方に隣接して製氷室102と並列に配置された上段冷凍室103と、を備えている。さらに、製氷室102および上段冷凍室103の下方に配置された野菜室104と、野菜室104の下方に配置された最下段の冷凍室105と、を備えている。
 冷蔵室101と製氷室102および上段冷凍室103とは、横仕切り部材で上下に区画されている。また、製氷室102と上段冷凍室103とは、縦仕切り部材で左右に区画されている。また、製氷室102および上段冷凍室103と野菜室104とは、横仕切り部材で上下に区画されている。また、野菜室104と冷凍室105とは、横仕切り部材で上下に区画されている。
 冷蔵室101の前面に形成された開口部には、当該開口部を開閉する回転式の冷蔵室扉101aが設けられている。なお、冷蔵室101の前面に形成された開口部には、開口部中央から左右両側に開く観音開き式の扉を設けてもよい。また、製氷室102、上段冷凍室103、野菜室104、および、冷凍室105の前面に形成された開口部には、当該開口部を開閉する引き出し式の上段冷凍室扉102a、製氷室扉103a、野菜室扉104a、および、冷凍室扉105aがそれぞれ設けられている。
 冷蔵室101は、収容物が凍らない程度の温度を維持する貯蔵室である。冷蔵室101は、冷蔵温度帯(例えば、約2~5℃)の温度に制御される。また、冷蔵室101内は、複数の棚5eによって複数に区画されている。冷蔵室101内の最下段の棚5eの下には、冷蔵室101の温度(例えば、約2~5℃)より低いチルド室(例えば、約0℃)が設けられている。このチルド室は、上段チルド室6bと下段チルド室6cとで構成され、それらはチルド室仕切り6aによって仕切られている。
 また、チルド室の下方には冷蔵室床部品5fが設けられており、冷蔵室床部品5fの上面は、冷蔵室101の床面を構成している。
 製氷室102は、室内に製氷機が設けられ、その製氷機によって製造された氷を保存する貯蔵室である。製氷室102は、冷凍温度帯(例えば、約-18℃)に設定される。上段冷凍室103は、用途に応じて温度帯を切り換えることができる貯蔵室である。上段冷凍室103は、切り替えにより冷凍温度帯(例えば、約-18℃)またはソフト冷凍温度帯(例えば、約-7℃)に設定される。
 野菜室104は、主に野菜の貯蔵を目的とした貯蔵室であり、冷蔵室101と同様に冷蔵温度帯(例えば、約2~9℃)に制御される。冷凍室105は、冷凍温度帯(例えば、-18℃)に設定される貯蔵室である。
 もちろん、上記の各貯蔵室の配置は、本実施の形態を制限するものではない。例えば、上段に設けられた冷蔵室101の下に製氷室102および上段冷凍室103を左右に並列に配置し、これら製氷室102および上段冷凍室103の下方で、かつ下段に設けられた野菜室104の上部に冷凍室105を配置してもよい。いわゆる、野菜室104と左右に並列に配置された製氷室102および上段冷凍室103との間に冷凍室105を配置するミッドフリーザータイプの方が、低温室(例えば、製氷室102、上段冷凍室103、および、冷凍室105)が近接する。そのため、各貯蔵室の配置をミッドフリーザータイプとすることで、低温室間の断熱材が不要となり、また、熱漏れも少ないので省エネルギーかつ低コストにすることができる。
 本実施の形態に係る冷蔵庫100は、冷媒が循環する冷媒回路を備えており、その冷媒回路は、圧縮機17a、凝縮器(図示せず)、減圧装置(図示せず)、および、冷却器16aを備えている。圧縮機17aは、冷蔵庫100の背面側の最下部に設けられた機械室17に配置されている。冷却器16aは、冷蔵庫100の背面側かつ機械室17の上方に設けられた冷却器室16に配置されている。なお、冷却器室16は、冷蔵室床部品5fよりも下側に設けられている。
 冷媒回路における冷媒の流れに関して、圧縮機17aで圧縮された冷媒は、凝縮器において凝縮される。凝縮器にて凝縮された冷媒は、毛細管あるいは膨張弁などの減圧装置において減圧される。減圧装置にて減圧された冷媒は、冷却器16aにおいて蒸発される。そして、この蒸発時の吸熱作用により、冷却器16a周辺の気体が冷却される。
 冷却器室16内で冷却器16aの近傍には、冷却器16a周辺で冷却された冷気を、後述する風路を介して各貯蔵室へと送風する冷気循環用ファン16bが設けられている。また、冷却器室16内には、冷却器16aに付着した霜を融解させる霜取りヒーター16cが設けられている。また、冷却器室16の底部には、冷却器16aに付着した霜が融解した際に生じる除霜水が滴下するドリップトレイ16dが設けられている。
 機械室17と冷却器室16との間には、冷却器室16と機械室17とを連通させる導水パイプ17cが設けられている。また、機械室17内で圧縮機17aの上方には、ドレンパン17bが設けられている。このドレンパン17bは、導水パイプ17cを介して、ドリップトレイ16dに滴下した除霜水を貯留するものである。なお、ドレンパン17bに貯留された除霜水は、圧縮機17aの熱によって温められて蒸発し、水蒸気として大気中に放出される。
 冷却器16aによって冷却された冷気を冷却器室16から各貯蔵室へ供給するための風路は、冷蔵室ダクト5d内に形成された第一風路21、冷却器室カバー16eと断熱箱体100Aの内側背面との間に形成された第二風路22、および、冷蔵室床部品5fに設けられたダクト部5h内に形成された第三風路23などから構成されている。また、各貯蔵室を冷却した後の空気が冷却器室16に戻るための戻り風路は、冷却器室16の側面部と断熱箱体100Aの内側側面との間に形成された冷蔵室戻り風路14、および、野菜室戻り風路(図示なし)などから構成されている。なお、本実施の形態では、上記の風路および戻り風路は、全て冷蔵庫100の背面側に設けられている。
 第二風路22は、冷却器室カバー16eの上方に配置されて冷蔵室101の床面を構成する冷蔵室床部品5fに設けられたダクト部5h内に形成された第三風路23を介して第一風路21に接続されている。そのため、第二風路22から冷気循環用ファン16bによって吹き出された冷気は、第三風路23を通過した後に第一風路21を通り、冷蔵室101内に分配供給される。
 また、冷気循環用ファン16bから冷蔵室101に至るまでの風路内にダンパー5cが設けられており、このダンパー5cを開閉することで、風路を流れる冷気の流量調整が行われ、冷蔵室101の温度調節が行われる。また、冷蔵室101を冷却した後の温まった空気は、冷蔵室戻り風路14を通って冷却器室16に戻る。そして、再び冷却された後、冷気循環用ファン16bによって各貯蔵室に再分配される。
 なお、本実施の形態では、ダンパー5cは、第二風路22内に設置されているが、それに限定されず、ダンパー5cの設置位置は、第一風路21内、第二風路22内、および、第三風路23内のいずれでもよい。
 図5は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫100に断面図を図示した正面模式図である。図6は、図5のY-Y断面矢視図である。図7は、図5のX-X断面矢視図である。図8は、図5のW-W断面矢視図である。図9は、図5のU-U断面矢視図である。なお、図9中に示される破線の矢印は、結露水の流れを示している。
 次に、本実施の形態に係る冷蔵庫100の要部について、図3~図9を参照して説明する。
 従来では、冷蔵室ダクト5dと冷蔵室床部品5fとの接合面には隙間が形成されており、その隙間は、シール用部材の貼付またはネジ固定などによってできるだけなくなるように試みられている。しかしながら、製造ばらつきまたは経年劣化などにより冷蔵室ダクト5dと冷蔵室床部品5fとの間に微細な隙間が生じてしまうことがある。このような隙間からは冷気が漏れ、この漏れた冷気が冷蔵室101内の湿度を含んだ空気に触れると結露が発生してしまう。そして、発生した結露水が、冷蔵室床部品5f上に溜まることによってカビおよび雑菌などが発生する原因となったり、電気部品に付着して故障および動作不良の原因となったりするという課題があった。
 そこで、本実施の形態に係る冷蔵庫100では、図4および図6~図9に示すように、冷蔵室床部品5fに、排水用の溝5f-1が形成されている。また、冷蔵室床部品5fの背面側かつ冷蔵室ダクト5dの右側方には、冷蔵室戻り風路14の入口である冷蔵室戻り風路口5bが形成されている。そして、溝5f-1は、冷蔵室ダクト5dの直下から冷蔵室戻り風路口5bに向かって水平方向に延びている。また、溝5f-1は、冷蔵室ダクト5dの直下から冷蔵室戻り風路口5bに向かって2度以上の下り勾配を有しており、結露水が溝5f-1を流れやすいようになっている。
 冷蔵室ダクト5dの直下から冷蔵室戻り風路口5bまで到達した結露水は、重力によって冷蔵室戻り風路口5bの下方に位置する冷蔵室戻り風路14を通過して冷却器室16に導かれ、最終的には除霜水とともにドレンパン17bに貯留される。そして、ドレンパン17bに貯留された結露水は、圧縮機17aの熱によって温められて蒸発し、水蒸気として大気中に放出される。
 また、図4に示すように、冷蔵室ダクト5dの側方かつ冷蔵室戻り風路口5bとは反対側、つまり冷蔵室ダクト5dの左側方には、冷蔵室101の電気部品に電源を供給するためのコネクター類を収納するコネクターボックス5gが配置されている。つまり、コネクターボックス5gが排水経路である溝5f-1から離れた位置に配置されているため、コネクターボックス5gに結露水が付着して電極などが腐食することによる不具合の発生を防ぐことができる。
 冷蔵庫100を上記のような構成とすることで、ダンパー5cが冷蔵室床部品5fよりも下側に設置されていても、冷蔵室ダクト5dと冷蔵室床部品5fとの接合面から結露水が入り込んでダンパー5cに付着するのを抑制することができる。そのため、ダンパー5cを冷蔵室床部品5fよりも下方に設置することができるようになり、冷蔵室101の食品収納スペースを削ることなく、結露水の付着による故障のない信頼性の高い冷蔵庫100を得ることができる。さらには、排水用の溝5f-1が冷蔵室床部品5fと一体に形成されているため、材料コストおよび製造コストを抑制することができる。
 以上、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、内部に冷蔵室101および冷却器室16が設けられた断熱箱体100Aと、冷却器室16内に配置され、冷蔵室101に供給される空気を冷却する冷却器16aと、を備えている。また、冷却器16aで冷却された冷気を冷却器室16から冷蔵室101へと案内する風路の一部を形成する冷蔵室ダクト5dと、を備えている。また、冷蔵室ダクト5dの下側に設けられ冷蔵室101の床面を構成する冷蔵室床部品5fと、風路内に設置され、風路を流れる冷気の流量調整を行うダンパー5cと、を備えている。そして、冷蔵室床部品5fには、冷蔵室ダクト5dの側方に、冷蔵室101を冷却した後の空気が、冷却器室16に戻る際に通過する冷蔵室戻り風路14の入口である冷蔵室戻り風路口5bが形成されており、かつ、冷蔵室ダクト5dの直下から冷蔵室戻り風路口5bに向かって延びた溝5f-1が形成されている。
 本実施の形態に係る冷蔵庫100によれば、冷蔵室101の床面を構成する冷蔵室床部品5fには、冷蔵室ダクト5dの直下から冷蔵室戻り風路口5bに向かって延びた溝5f-1が形成されている。つまり、溝5f-1によって冷蔵室ダクト5dの直下から冷蔵室戻り風路14への排水経路が形成されている。その結果、ダンパー5cが冷蔵室床部品5fよりも下側の風路内に設置されていても、冷蔵室ダクト5dと冷蔵室床部品5fとの接合面にある結露水は溝5f-1を流れて、ダンパー5cが設置される風路外の冷蔵室戻り風路14へ排水される。そのため、冷蔵室ダクト5dと冷蔵室床部品5fとの接合面から結露水が入り込んでダンパー5cに付着するのを抑制することができる。さらには、排水用の溝5f-1が冷蔵室床部品5fと一体に形成されているため、材料コストおよび製造コストを抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100において、溝5f-1は、冷蔵室ダクト5dの直下から冷蔵室戻り風路口5bに向かって下り勾配を有している。
 本実施の形態に係る冷蔵庫100によれば、溝5f-1は、冷蔵室ダクト5dの直下から冷蔵室戻り風路口5bに向かって下り勾配を有しているため、結露水が溝5f-1を流れやすくすることができる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100において、冷却器室16の底部には、冷却器16aに付着した霜が融解した際に生じる水が滴下するドリップトレイ16dが設けられている。また、冷却器室16の下方には、該冷却器室16と連通した機械室17が設けられており、機械室17には、ドリップトレイ16dに滴下した水を貯留するドレンパン17bが設けられている。
 本実施の形態に係る冷蔵庫100によれば、冷却器室16の下方には、該冷却器室16と連通した機械室17が設けられており、機械室17には、冷却器室16の底部に滴下した水を貯留するドレンパン17bが設けられている。そのため、溝5f-1を流れる結露水は、冷蔵室戻り風路14を経由して冷却器室16に導かれ、最終的には除霜水とともにドレンパン17bに貯留されるので、効率的に排水することができる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100において、冷蔵室ダクト5dの側方かつ冷蔵室戻り風路口5bとは反対側に、冷蔵室101の電気部品に電源を供給するためのコネクター類を収納するコネクターボックス5gが配置されている。
 本実施の形態に係る冷蔵庫100によれば、コネクターボックス5gが、冷蔵室ダクト5dの側方かつ冷蔵室戻り風路口5bとは反対側、つまり、排水経路である溝5f-1から離れた位置に配置されている。そのため、コネクターボックス5gに結露水が付着して電極などが腐食することによる不具合の発生を防ぐことができる。
 5b 冷蔵室戻り風路口、5c ダンパー、5d 冷蔵室ダクト、5e 棚、5f 冷蔵室床部品、5f-1 溝、5g コネクターボックス、5h ダクト部、6a チルド室仕切り、6b 上段チルド室、6c 下段チルド室、14 冷蔵室戻り風路、16 冷却器室、16a 冷却器、16b 冷気循環用ファン、16c 霜取りヒーター、16d ドリップトレイ、16e 冷却器室カバー、17 機械室、17a 圧縮機、17b ドレンパン、17c 導水パイプ、21 第一風路、22 第二風路、23 第三風路、100 冷蔵庫、100A 断熱箱体、101 冷蔵室、101a 冷蔵室扉、102 製氷室、102a 上段冷凍室扉、103 上段冷凍室、103a 製氷室扉、104 野菜室、104a 野菜室扉、105 冷凍室、105a 冷凍室扉。

Claims (4)

  1.  内部に冷蔵室および冷却器室が設けられた断熱箱体と、
     前記冷却器室内に配置され、前記冷蔵室に供給される空気を冷却する冷却器と、
     前記冷却器で冷却された冷気を前記冷却器室から前記冷蔵室へと案内する風路の一部を形成する冷蔵室ダクトと、
     前記冷蔵室ダクトの下側に設けられ前記冷蔵室の床面を構成する冷蔵室床部品と、
     前記風路内に設置され、前記風路を流れる冷気の流量調整を行うダンパーと、を備え、
     前記冷蔵室床部品には、
     前記冷蔵室ダクトの側方に、前記冷蔵室を冷却した後の空気が、前記冷却器室に戻る際に通過する冷蔵室戻り風路の入口である冷蔵室戻り風路口が形成されており、かつ、前記冷蔵室ダクトの直下から前記冷蔵室戻り風路口に向かって延びた溝が形成されている
     冷蔵庫。
  2.  前記溝は、前記冷蔵室ダクトの直下から前記冷蔵室戻り風路口に向かって下り勾配を有している
     請求項1に記載の冷蔵庫。
  3.  前記冷却器室の下方には、該冷却器室と連通した機械室が設けられており、
     前記機械室には、前記冷却器室の底部に滴下した水を貯留するドレンパンが設けられている
     請求項1または2に記載の冷蔵庫。
  4.  前記冷蔵室ダクトの側方かつ前記冷蔵室戻り風路口とは反対側に、前記冷蔵室の電気部品に電源を供給するためのコネクター類を収納するコネクターボックスが配置されている
     請求項1~3のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
PCT/JP2019/005530 2019-02-15 2019-02-15 冷蔵庫 WO2020166059A1 (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020572037A JP6972396B2 (ja) 2019-02-15 2019-02-15 冷蔵庫
SG11202106026QA SG11202106026QA (en) 2019-02-15 2019-02-15 Refrigerator
AU2019429350A AU2019429350B2 (en) 2019-02-15 2019-02-15 Refrigerator
CN201980087815.9A CN113412404B (zh) 2019-02-15 2019-02-15 冰箱
MYPI2021004511A MY191881A (en) 2019-02-15 2019-02-15 Refrigerator
PCT/JP2019/005530 WO2020166059A1 (ja) 2019-02-15 2019-02-15 冷蔵庫
TW108147546A TWI717950B (zh) 2019-02-15 2019-12-25 冰箱

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/005530 WO2020166059A1 (ja) 2019-02-15 2019-02-15 冷蔵庫

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020166059A1 true WO2020166059A1 (ja) 2020-08-20

Family

ID=72043797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/005530 WO2020166059A1 (ja) 2019-02-15 2019-02-15 冷蔵庫

Country Status (7)

Country Link
JP (1) JP6972396B2 (ja)
CN (1) CN113412404B (ja)
AU (1) AU2019429350B2 (ja)
MY (1) MY191881A (ja)
SG (1) SG11202106026QA (ja)
TW (1) TWI717950B (ja)
WO (1) WO2020166059A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03170766A (ja) * 1989-11-30 1991-07-24 Toshiba Corp 冷蔵庫
JPH09264653A (ja) * 1996-03-27 1997-10-07 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫
KR20090066737A (ko) * 2007-12-20 2009-06-24 주식회사 대우일렉트로닉스 냉기 통풍구의 수분 유입 차단구조
US20110011106A1 (en) * 2009-07-15 2011-01-20 Ahn Kwang-Woon Refrigerator
JP2018109501A (ja) * 2016-12-28 2018-07-12 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0732183Y2 (ja) * 1988-01-11 1995-07-26 日本トレールモービル株式会社 冷凍運搬車の仕切り構造
JP2532991B2 (ja) * 1990-10-18 1996-09-11 三洋電機株式会社 冷蔵庫
JP3170766B2 (ja) 1994-11-02 2001-05-28 カンメタエンジニアリング株式会社 製鉄装置の炉壁冷却管とその製造方法
JPH08152246A (ja) * 1994-11-28 1996-06-11 Sanyo Electric Co Ltd 冷凍冷蔵庫
JP6444543B2 (ja) * 2016-02-10 2018-12-26 三菱電機株式会社 冷蔵庫
JP2017215117A (ja) * 2016-06-02 2017-12-07 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
WO2018123529A1 (ja) * 2016-12-28 2018-07-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03170766A (ja) * 1989-11-30 1991-07-24 Toshiba Corp 冷蔵庫
JPH09264653A (ja) * 1996-03-27 1997-10-07 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫
KR20090066737A (ko) * 2007-12-20 2009-06-24 주식회사 대우일렉트로닉스 냉기 통풍구의 수분 유입 차단구조
US20110011106A1 (en) * 2009-07-15 2011-01-20 Ahn Kwang-Woon Refrigerator
JP2018109501A (ja) * 2016-12-28 2018-07-12 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫

Also Published As

Publication number Publication date
SG11202106026QA (en) 2021-07-29
AU2019429350A1 (en) 2021-06-10
JP6972396B2 (ja) 2021-11-24
JPWO2020166059A1 (ja) 2021-09-30
CN113412404B (zh) 2022-08-05
CN113412404A (zh) 2021-09-17
AU2019429350B2 (en) 2023-03-30
MY191881A (en) 2022-07-18
TW202032072A (zh) 2020-09-01
TWI717950B (zh) 2021-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5135045B2 (ja) 冷蔵庫
KR20180124451A (ko) 냉장고
JP5617669B2 (ja) 冷蔵庫
JP2007010174A (ja) 冷蔵庫
WO2010092628A1 (ja) 冷蔵庫
JP3471218B2 (ja) 冷蔵庫
US8464549B2 (en) Airway seal apparatus and method, and refrigerator apparatus using the seal
JP2008075890A (ja) 冷蔵庫
WO2018216464A1 (ja) 冷凍装置
JP6956886B2 (ja) 冷蔵庫
WO2020166059A1 (ja) 冷蔵庫
US6865905B2 (en) Refrigerator methods and apparatus
WO2016129050A1 (ja) 冷凍冷蔵庫
JP2006078053A (ja) 冷蔵庫
WO2017163965A1 (ja) 冷蔵庫
JP2005221144A (ja) 冷蔵庫
JP4924213B2 (ja) 冷蔵庫
WO2024111073A1 (ja) 冷蔵庫
JP4203662B2 (ja) 冷蔵庫
WO2020008970A1 (ja) 冷蔵庫
JP2006300413A (ja) 冷蔵庫
JP2006078051A (ja) 冷蔵庫
JP2006078054A (ja) 冷蔵庫
JP2022082234A (ja) 冷蔵庫
JP2020034169A (ja) 冷蔵庫

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19915051

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020572037

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019429350

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20190215

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19915051

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1