WO2020251119A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2020251119A1
WO2020251119A1 PCT/KR2019/013560 KR2019013560W WO2020251119A1 WO 2020251119 A1 WO2020251119 A1 WO 2020251119A1 KR 2019013560 W KR2019013560 W KR 2019013560W WO 2020251119 A1 WO2020251119 A1 WO 2020251119A1
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WO
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ice
storage unit
evaporator
disposed
ice making
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PCT/KR2019/013560
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English (en)
French (fr)
Inventor
김상대
Original Assignee
주식회사 위니아대우
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C1/00Producing ice
    • F25C1/18Producing ice of a particular transparency or translucency, e.g. by injecting air
    • 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
    • F25C1/24Construction of moulds; Filling devices for moulds for refrigerators, e.g. freezing trays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C5/00Working or handling ice
    • F25C5/18Storing ice
    • 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
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • F25D11/02Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
    • 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
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • 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
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/12Arrangements of compartments additional to cooling compartments; Combinations of refrigerators with other equipment, e.g. stove

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator, and more particularly, to a refrigerator equipped with an ice-making compartment.
  • a refrigerating compartment is formed in the upper part and a freezer compartment is formed in the lower part, and the refrigerator compartment is provided with a hinged-type door divided into left and right sides, and the freezer compartment is a so-called French refrigerator consisting of a drawer type. .
  • French refrigerators are generally disposed on the upper part of the refrigerator body to make it easier to use a refrigerating compartment that is used relatively more than a freezer, but an ice-making compartment for manufacturing and storing ice is also installed at one side of the upper part of the refrigerator in order to easily take out ice.
  • the conventional ice making compartment is provided in the refrigerating compartment door, and the ice making compartment is provided in one side of the refrigerating compartment.
  • Patent Document 1 As a technology in which the ice making compartment is provided inside the refrigerating compartment, there is US Patent Publication No. 7337620 B2 (Patent Document 1).
  • the ice making room includes an ice making unit 1 in which water contained in a mold equipped with ice is made of ice, and an ice storage unit 4 in which ice manufactured in the ice making unit 1 is transported and stored as shown in FIG. It is composed by
  • Patent Document 2 Korean Patent Application Publication No. 10-2009-0012687 (Patent Document 2).
  • One of the ice-making methods (direct cooling and intercooling) of such conventional refrigerators, the intercooled ice making method, is a temperature by heat exchange with the evaporator by a centrifugal fan 2 provided in the ice making chamber as shown in FIG. 12(a). Ice-making is made by spraying the dry-cooled air with the lowered directly onto the water surface of the water contained in the mold, and ice making is made by conduction while passing through the lower flow path formed under the ice-making unit 1 as shown in FIG. 12(b). There is a way.
  • an axial-flow fan 2 is used to supply and circulate the dry coolant whose temperature has been lowered through the evaporator 3 into the ice making chamber.
  • the axial flow centrifugal fan 2 is manufactured by directly spraying the cold air passing through the evaporator 3 between the evaporator 3 and the mold in a straight line with the ice making unit 1 to the water surface in the mold. Ice deterioration occurred in which a wave pattern was formed on the surface of the ice.
  • the lower flow path is relatively narrow, so that flow resistance is generated when cold air is supplied, thereby reducing the amount of cool air circulation inside the ice making room.
  • Patent Document 1 US Patent Publication 7337620 B2 (2008.03.04)
  • Patent Document 2 Korean Laid-Open Patent Publication No. 10-2009-0012687 (2009.02.04)
  • the present invention is to solve the above-described problem, and an object of the present invention is to provide a refrigerator with improved ice making performance.
  • an object of the present invention is to provide a refrigerator in which ice-making performance is improved because cold air in the ice-making chamber is not directly sprayed onto the water surface of the mold.
  • an object of the present invention is to provide a refrigerator in which cold air is uniformly supplied to the ice storage unit and ice storage performance of the ice storage unit is improved.
  • an object of the present invention is to provide a refrigerator in which noise and flow loss in an ice making unit are reduced.
  • a refrigerator of the present invention for achieving the above object is a refrigerator including a freezing chamber disposed below, a refrigerating chamber disposed above, and an ice making chamber independently provided with the refrigerating chamber, wherein the ice making chamber is configured to lower the temperature of cold air.
  • Evaporator for heat exchange An ice-making unit in which ice made by cold is accommodated; An ice storage unit disposed below the ice making unit to store the transferred ice; And a centrifugal fan disposed at the rear side of the cool air circulation passage in the ice making room to suck cool air.
  • the refrigerator of the present invention is a refrigerator including a freezing compartment disposed below, a refrigerating compartment disposed above, and an ice making compartment independently of the refrigerating compartment, wherein the ice making compartment comprises: an ice making unit in which ice is manufactured; An ice storage unit disposed below the ice making unit and storing the transferred ice; An evaporator disposed at the rear side of the ice making room; And a centrifugal fan disposed between the ice storage unit and the evaporator to circulate cool air.
  • the refrigerator of the present invention includes a lower flow path disposed under the ice making unit; It further includes a connection flow passage for communicating the evaporator and the lower flow passage.
  • the ice-making unit and the ice storage unit are disposed above and below the ice-making compartment, and the evaporator is disposed on the rear side of the ice-making unit and the ice storage unit, and the centrifugal fan is the ice storage unit. It is disposed between the part and the evaporator to circulate cold air from the evaporator to the lower flow path.
  • the ice storage unit has a bottom surface and a side surface, and the top is opened so that the ice produced in the ice-making unit is transferred and cold air is introduced, and the front side and the side of the open top of the ice storage unit are It communicates with the front side and the side of the lower flow path, and the rear of the open upper part of the ice storage part is disposed in front of the suction port of the centrifugal fan.
  • the refrigerator of the present invention the centrifugal fan, the impeller is accommodated inside the housing having a scroll (Scroll)-shaped space; A suction port formed on the front side of the housing; A discharge port formed on the side of the housing; And a cut-off part communicating the space and the discharge port, wherein the centrifugal fan has the suction port disposed behind the ice storage part, and the discharge port disposed in front of the evaporator inlet part.
  • the refrigerator of the present invention further includes a lower flow path disposed under the ice making unit and in communication with the evaporator, wherein the centrifugal fan sucks cold air while the ice storage unit is disposed in front of the suction port.
  • a negative pressure is formed in the part, and since the cold air of the lower flow passage also moves to the side of the ice storage part through the side of the lower flow passage, the supply of cold air to the ice storage part is uniform.
  • the refrigerator of the present invention further includes a lower flow path disposed under the ice-making unit and in communication with the evaporator, wherein the ice storage unit has a bottom surface and a side surface to transfer ice produced in the ice-making unit and cool air.
  • the upper portion is opened so as to be introduced, and the front and side portions of the open upper portions of the ice storage portion communicate with the front and side portions of the lower flow path, and the rear side of the open upper portions of the ice storage portion is disposed in front of the suction port of the centrifugal fan.
  • the refrigerator of the present invention has the following effects.
  • the centrifugal fan sucks and circulates cold air to induce uniform circulation of cold air to the ice making unit and the ice storage unit, and to increase the circulation amount of the cold air to improve ice making performance.
  • cold air in the ice making chamber is sucked by the centrifugal fan at the rear side of the ice storage unit and is guided to the lower flow path of the lower surface of the mold so that it is not injected directly onto the water surface of the mold, thereby improving the ice making performance.
  • the cold air in the ice making chamber passes through the lower flow path of the lower surface of the mold, the water contained in the mold starts to freeze from the bottom, so that bubbles are not formed in the ice, and the water is entirely made of ice.
  • flow noise and flow loss in the ice making unit are reduced by a centrifugal fan having a scroll-shaped housing and a cut-off portion and having a large air volume and superior static pressure characteristics.
  • the supply of cold air to the ice storage unit is uniform and ice storage performance is improved.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator equipped with an ice maker according to the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view of an ice making room according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a side view of the ice making compartment shown in FIG. 2
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the ice making room shown in FIG. 2
  • FIG. 5 is a perspective view showing the inside of the ice making room shown in FIG. 2
  • FIG. 6 is a front view showing the inside of the ice making room shown in FIG. 2
  • FIG. 7 is a perspective view showing the inside of the ice making room shown in FIG. 6
  • FIG. 8 is a perspective view of a lower flow path forming part shown in FIG. 7
  • FIG. 9 is a perspective view showing a lower surface of a mold provided in the ice making unit
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of the ice making room shown in FIG. 2
  • FIG. 11 is a front view for showing the centrifugal fan shown in FIG. 10
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of an ice making room provided in a conventional refrigerator
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator 10 equipped with an ice-making compartment 100 according to the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view of an ice-making compartment 100 according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is shown in FIG. Is a side view of the ice-making compartment 100
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the ice-making compartment 100 for showing a circulation passage of cold air
  • FIG. 5 is a perspective view showing the inside of the ice-making compartment 100 shown in FIG. 6 is the positional relationship between the ice making unit 200 and the ice storage unit 140 and through the front outflow path 554, the first and second side outflow paths 551 and 552, and the lower injection path 530 from the ice-making unit 200.
  • FIG. 7 is a perspective view showing the inside of the ice making room 100 for detailing the lower flow path
  • FIG. 8 is a lower part shown in FIG.
  • FIG. 9 is a perspective view to show the lower surface of the mold 220 forming a part of the lower flow path
  • FIG. 10 is a motor receptor 150 and a fan receptor 161 and an evaporator receptor
  • FIG. 11 is a front view for illustrating the centrifugal fan 160 shown in FIG. 10.
  • F refers to the front to the front side
  • B refers to the rear to the rear side
  • U refers to the upper side
  • D refers to the lower side
  • S1 and S2 refers to the side or side of one side and the other side.
  • the refrigerator 10 of the present invention includes: a main body (not shown) including a freezer compartment (not shown) disposed at a lower portion and a refrigerator compartment (not shown) disposed at an upper portion; It includes; an ice-making compartment 100 provided independently of the refrigerating compartment.
  • the main body is provided with drawer-type freezing chamber doors 15 and left and right refrigerating chamber doors 11 for opening and closing the freezing chamber.
  • the ice-making chamber 100 may include an ice-making unit 200 disposed in front of the ice-making chamber 100 and in which ice is manufactured with cold air whose temperature is lowered while passing through the evaporator 110; An ice storage unit 140 disposed below the ice making unit 200 and storing ice transferred from the ice making unit 200; An evaporator 110 disposed behind the ice making room 100; And a centrifugal fan 160 disposed between the ice storage unit 140 and the evaporator 110 to circulate cold air from the ice storage unit 140 toward the evaporator 110.
  • the ice making chamber 100 may include an evaporator 110 for exchanging heat to lower the temperature of cold air; An ice-making unit 200 having a mold 220 in which ice made of cold air having a lower temperature passing through the evaporator 110 is accommodated; An ice storage unit 140 disposed under the ice making unit 200 to store ice transferred from the ice making unit 200; A centrifugal fan 160 disposed at the rear b of the cool air circulation passage inside the ice making room 100 to suck cool air; A lower flow path 520 disposed under the ice making unit 200; And a connection passage 510 communicating the evaporator 110 and the lower passage 520.
  • the centrifugal fan 160 sucks in the cold air that has passed through the evaporator 110 and discharges it in the front direction of the ice making chamber 100, that is, in the direction of the ice making unit 200 and the ice storage unit 140.
  • the centrifugal fan 160 sucks the cold air that has passed through the ice making unit 200 and the ice storage unit 140 and circulates it toward the evaporator 110 so that the ice making unit 200 and ice Induces uniform circulation of cold air in the storage unit 140 and increases the circulation amount of cold air.
  • the ice making chamber 100 further includes a cold air circulation passage in which the ice making unit 200 and the ice storage unit 140 are disposed.
  • An evaporator 110 is disposed between the front side a and the rear side b of the cold air circulation passage.
  • the centrifugal fan 160 is disposed on the rear side b of the cool air circulation passage to suck cool air and circulate the cool air to the front side a of the cool air circulation passage.
  • the centrifugal fan 160 sucks in the cold air that has passed through the evaporator 110 and discharges it in the front direction of the ice making chamber 100, that is, in the direction of the ice making unit 200 and the ice storage unit 140.
  • the refrigerator 10 of the present invention the centrifugal fan 160, the impeller 167 is accommodated therein and a housing 166 having a scroll (Scroll)-shaped space; A suction port 164 formed on the front side of the housing 166; A discharge port 162 formed on the side of the housing 166; Including a cut-off part 163 communicating the space and the discharge port 162, wherein the centrifugal fan 160 has the suction port 164 disposed at the rear of the ice storage part 140, , The discharge port 162 is disposed in front of the inlet portion of the evaporator 110.
  • the centrifugal fan 160 has a suction port 164 and a discharge port 162 disposed on the ice storage unit 140 and the evaporator 110, respectively, to suck and circulate cold air.
  • the present invention has a scroll-shaped housing 166 and a cut-off part 163, and the flow noise and flow loss in the ice making part 200 by the centrifugal fan 160 having a large air volume and superior static pressure characteristics Is reduced.
  • the ice making unit 200 and the ice storage unit 140 are disposed above and below the ice making chamber 100, respectively, and the evaporator 110 is the ice making unit ( 200) and disposed at the rear side of the ice storage unit 140, and the centrifugal fan 160 is disposed between the ice storage unit 140 and the evaporator 110 to provide cold air from the evaporator 110 to the lower portion. It circulates in the direction of the flow path 520.
  • the rear side of the ice storage unit 140 that is, the rear side outlet passage 556 to be described later is a centrifugal fan 160 than the inlet portion of the evaporator 110 or the outlet 162 of the centrifugal fan 160
  • the inlet of the evaporator 110 is disposed closer to the inlet 164 of the centrifugal fan 160, and is disposed closer to the discharge port 162 than the inlet 164 of the centrifugal fan 160.
  • the flow direction of the cold air of the discharge port 162 of the centrifugal fan 160 is parallel to the flow direction of the cold air passing through the evaporator 110, but is opposite to each other. That is, the cool air flows downward from the discharge port 162 of the centrifugal fan 160, and the cool air passing through the evaporator 110 flows upward.
  • the refrigerator 10 of the present invention includes a lower flow passage 520 disposed under the ice making unit 200 to pass through the lower portion of the mold 220 and communicating with the evaporator 110; It further includes a connection passage 510 communicating the outlet portion of the evaporator 110 and the lower passage 520 to each other.
  • the lower flow path 520 is in communication with the evaporator 110 and the ice storage unit 140.
  • the cold air that has passed through the evaporator 110 is not directly injected into the ice making unit 200 and is supplied through the lower flow channel 520, so that the surface of the water accommodated in the mold 220 of the ice making unit 200, that is, the water surface. ), ice quality is improved as there is no wave pattern.
  • the cold air passes through the lower flow passage 520, the water contained in the mold 220 starts to freeze from the lower portion. As a result, no air bubbles are formed in the produced ice, and all of the water is made of ice. That is, the ice making performance is improved.
  • the ice storage unit 140 has a bottom surface and a side surface, and the upper part is opened so that the ice manufactured in the ice making unit 200 is transferred and cold air is introduced. ), wherein the front and side portions of the open upper portions of the ice storage unit 140 communicate with the front and side portions of the lower flow path 520, and the rear of the open upper portions of the ice storage unit 140 is the It is disposed in front of the inlet 164 of the centrifugal fan 160.
  • a side portion of the open upper portion of the ice storage unit 140 communicates with a space between the side surface of the ice making chamber 100 and the side portion of the ice making unit 200.
  • the centrifugal fan 160 sucks cold air from the ice storage unit 140 and the inner space 141 while the ice storage unit 140 is disposed in front of the suction port 164, so that the ice storage unit 140 A negative pressure is built up in it.
  • the cold air of the lower flow passage 520 also moves to the side of the ice storage unit 140 through the side of the lower flow passage 520 and the downward spray passage 530 to be described later, so that the cold air is supplied to the ice storage unit 140 This becomes uniform and the ice storage performance is improved. A more detailed description will be described later.
  • the cold air passing through the lower flow passage 520 is smoothly supplied to the front side of the ice storage unit 140 in communication with the lower flow passage 520. Accordingly, the supply of cold air to the ice storage unit 140 is uniform, and thus ice storage performance is improved.
  • the ice making chamber 100 is formed by both side walls 101 facing each other, an upper wall 103, a lower wall, a rear wall 107 connected to the upper, lower, and rear portions respectively, and the walls. It includes a receiving space (not shown in the drawing) that is formed surrounded and opened in front.
  • the ice-making chamber 100 is provided with an opening/closing part 130 capable of opening and closing the open front of the accommodation space.
  • the opening/closing part 130 has an ice outlet 131 formed therein, and through the ice outlet 131 and a dispenser 13 provided in the refrigerator door 11 on one side, the ice storage unit 140 is Ice can be drained.
  • the opening/closing unit 130 is disposed in front of the control unit 210 and the ice storage unit 140 of the ice making unit 200 to be described later.
  • the opening/closing unit 130 may be moved forward and backward with respect to the receiving space of the ice making room 100 while the ice storage unit 140 is connected.
  • the ice storage unit 140 is rotated by a motor 143 and a screw 145 that pushes the ice toward the opening/closing unit 130 is provided in the inner space 141.
  • the motor 143 is disposed between the centrifugal fan 160 and the rear surface of the ice storage unit 140.
  • the ice storage unit 140, the motor 143, the centrifugal fan 160, and the evaporator 110 are arranged in the ice making chamber 100 in order from the front side to the rear side.
  • the ice making unit 200 and the lower flow path forming unit 300 are spaced apart from one side wall 101 of the ice making room by a predetermined distance.
  • the ice storage unit 140 is also spaced apart from one side wall 101 of the ice making room at a predetermined interval.
  • the width of the ice making unit 200 and the lower flow path forming unit 300 is smaller than the width of the ice storage unit 140.
  • the cold air is sprayed to the side of the ice storage unit 140 through the lower spray passage 530, which is a space formed by spaced apart from the ice making unit 200 and the lower flow channel forming unit 300 and one side wall 101 of the ice making chamber. I can.
  • the ice making chamber 100 is provided with a motor receiving body 150 in which the motor 143 is accommodated in the upper side.
  • an inlet hole 151 through which cool air is introduced and an outlet hole 153 through which cool air flows are formed in the front and rear surfaces of the motor receiver 150, respectively.
  • the inlet hole 151 is formed by penetrating the lower front surface of the motor receiving body 150 in the front-rear direction.
  • the outlet hole 153 is formed by passing through the rear surface of the motor receiving body 150 in the front-rear direction.
  • the outlet hole 153 is disposed in front of the suction port 164 of the centrifugal fan 160.
  • the ice-making chamber 100 further includes a fan receiver 161 in which the centrifugal fan 160 is accommodated in the upper side thereof.
  • the fan receiver 161 is disposed between the motor receiver 150 and the evaporator 110.
  • the fan receiver 161 includes the housing 166 of the centrifugal fan 160.
  • the ice making chamber 100 further includes a fan receiver 161 and an evaporator receiver 111 in which the evaporator 110 is accommodated.
  • the evaporator 110 is accommodated in the rear center of the evaporator receptor 111.
  • the evaporator 110 is disposed on the rear side of the fan receiver 161.
  • the present invention further includes a lower flow path forming part 300 provided between the lower surface of the mold 220 and the ice storage part 140 of the ice making part 200.
  • Hooks 230 are formed on both sides of the ice making unit 200 so that the lower flow path forming unit 300 is coupled, and hook insertion holes 311 are formed in the lower flow path forming unit 300 by inserting the hook 230 do.
  • the ice formed in the mold 220 is separated from the mold 220 by an ice-breaking mechanism (not shown) provided in the ice making unit 200 and then falls into the ice storage unit 140.
  • each of the partition pieces 221 is spaced apart from each other by a predetermined interval.
  • the partition piece 221 has a shape alternately bent to both sides when the mold 220 is viewed straight from the bottom, and has a transverse wave shape among substantially wave shapes.
  • a control unit 210 is provided between the opening/closing unit 130 and the mold 220.
  • Components connected to the ice making unit 200 are accommodated in the control unit 210, such as transferring the ice made to the ice storage unit 140.
  • a drain pipe disposed below the evaporator 110 is formed under the evaporator receiver 111.
  • the drain pipe serves to drain water formed by melting with a heater (not shown) when frost is low in the evaporator 110.
  • a cooling air circulation passage is formed in the receiving space of the ice making chamber 100.
  • the outlet portion of the evaporator 110 is referred to as a front side a of the cold air circulation passage
  • the inlet portion before the evaporator 110 is referred to as a rear side b of the cold air circulation passage.
  • the lower flow path 520 is formed to extend in the front-rear direction.
  • the lower flow path 520 is formed surrounded by the lower flow path forming part 300.
  • the front and rear length of the lower flow path forming unit 300 is equal to or longer than the front and rear length of the mold 220.
  • the lower flow path forming unit 300 includes a lower plate 320 of a lower surface of the mold 220 and a bar jubo, and both side plates 310 extending upward from both sides of the lower plate 320.
  • the hooks 230 are formed on both side plates 310 of the lower flow path forming part 300.
  • the lower flow path forming part 300 further includes a flow blocking part 330 protruding convexly from the upper surface of the lower plate 320 and a partition wall 340 disposed on both sides of the flow blocking part 330.
  • the flow-stopping unit 330 is an upward inclined portion 331 that is inclined forward and upward toward the front side, and a downward inclined portion 333 that is inclined forward and downward from the front end of the upwardly inclined portion 331 to the front side. It is made including.
  • the partition wall 340 is formed to be spaced apart from the flow blocking portion 330 and the mold 220.
  • the vertical length of the partition wall 340 is longer than the distance from the lower surface of the lower flow path forming part 300 to the lower surface of the mold 220. That is, the upper end of the partition wall 340 is located at the side of the mold 220 rather than both sides.
  • both side surfaces of the partition piece 221 and the inner surface of the partition wall 340 are spaced apart from each other, and the spaced gap is referred to as a first side outlet passage 551 in this specification.
  • the two side surfaces of the mold 220 and the two side plates 310 of the lower flow path forming part 300 are spaced apart from each other, and the spaced gap is referred to as a second side outlet passage 552 in this specification.
  • the first side outlet passage 551 and the second side outlet passage 552 refer to a side portion of a lower passage that communicates with a side portion of the open upper portion of the ice storage portion.
  • the cold air in the lower flow path 520 is formed in the ice storage unit 140 by the negative pressure, so that the first side outlet passage 551, the second side outlet passage 552, and the lower side After passing through the injection passage 530 in order, it may be injected downward through the downward injection passage 530 to flow into both sides of the ice storage unit 140. That is, the cold air flowing into both sides of the ice storage unit 140 is greater than that of the prior art, so that the supply of cold air to the ice storage unit 140 is uniform.
  • the lower flow path 520 is surrounded by the rear surface of the control unit 210, the lower surface of the mold 220, the partition wall 340 of the lower flow path forming unit 300 and the flow blocking unit 330. Is formed.
  • the lower flow passage 520 has an open front lower side, a side portion, and a rear portion.
  • the cold air circulation passage is spaced between the front outflow passage 554 formed by being spaced apart between the front end of the control unit 210 and the lower passage 520, the upper rear side of the ice storage unit 140 and the lower surface of the lower passage forming unit 300 It further includes a rear outflow path 556 which is a gap.
  • the cold air circulation passage further includes a suction passage 570 formed between the ice storage unit 140 and the suction port 164 of the centrifugal fan 160.
  • the suction passage 570 is the rear outlet passage 556, a spaced apart space between the front surface of the motor receiver 150 and the rear surface of the ice storage unit 140, the inlet hole 151 of the motor receiver 150, It comprises a space between the inner space of the motor receiver 150, the outlet hole 153 of the motor receiver 150, and the space between the outlet hole 153 and the suction port 164 of the centrifugal fan 160. Therefore, the cold air in the inner space 141 of the ice storage unit 140 passes through the suction passage 570 by the suction force of the centrifugal fan 160 and flows into the centrifugal fan 160.
  • the cold air circulation passage further includes a discharge passage formed between the discharge port 162 of the centrifugal fan 160 and the inlet part of the evaporator 110.
  • the discharge passage has an approximately'U'-shaped cross-sectional shape.
  • the discharge passage is in communication with the discharge port 162 of the centrifugal fan 160 and extends rearward and backward toward the evaporator 110, that is, at the end of the lower passage 581 and the lower passage 581.
  • the direction is changed to the side and extends obliquely downwardly toward the evaporator 110 toward the evaporator 110, and includes a direction changing passage 583 communicating with the inlet.
  • the downward flow path 581 is formed surrounded by the fan receiver 161.
  • the direction change passage 583 is formed surrounded by the evaporator receiver 111 and the fan receiver 161.
  • connection passage 510 is a straight passage 511 extending from the outlet of the evaporator 110 in the direction of the ice making unit 200, and the lower passage 520 from the straight passage 511 toward the ice making unit 200 It includes an inclined passageway 513 inclined in the direction.
  • the straight flow path 511 is formed in the evaporator receiver 111 and the fan receiver 161.
  • the front side and the rear side are respectively in communication with the direction change passage 583 and the outlet of the evaporator 110.
  • the inclined passageway 513 is formed by being surrounded by the inclined passageway forming pipe 515 provided in the ice making room 100.
  • the inclined passage 513 communicates with the reduction passage 540 and the straight passage 511 at the front and rear sides, respectively.
  • the inclined passageway 513 of the present embodiment has a shape in which a cross-sectional area decreases from a rear side to a front side.
  • the cold air circulation passage further includes a reduction passage 540 for communicating the rear end of the lower passage 520 and the front end of the inclined passage 513.
  • the vertical width of the reduction passage 540 decreases from the inclined passage 513 to the lower passage 520.
  • the reduction passage 540 is formed surrounded by a tubular reduction passage forming pipe 541 through which the front and rear sides are penetrated.
  • the cool air in the connection passage 510 is induced to flow only to the lower passage 520 by the inclined passage 513, the amount of cool air supplied to the lower passage 520 is increased than before.
  • the upper and lower widths of the lower passage 520 are smaller than the upper and lower widths of the connecting passage 510 and are relatively narrow, but the cold air is supplied to the lower passage 520 more smoothly than before through the connecting passage 510 and the inclined passage 513 The ice making ability is improved.
  • the cold air circulation passage includes the connection passage 510, the inclined passage 513, the lower passage 520, the first side outlet passage 551, the second side outlet passage 552, and It comprises a downward spray passage 530, a front outlet passage 554, an inner space 141 of the ice storage unit 140, a suction passage 570, and a discharge passage.
  • the cold air in the ice making chamber 100 passes through the evaporator 110 and decreases in temperature, and then circulates in the order in which the components of the cold air circulation passage are arranged. That is, the cold air passing through the evaporator 110 is used for ice making and ice storage while circulating from the front a to the rear b of the cold air circulation passage.
  • the centrifugal fan 160 includes an impeller 167 accommodated in the housing 166 and a motor for rotating the impeller 167 (not shown in the drawing). Includes.
  • the housing 166 connects the first and second plates 166a and 166b and the first and second plates 166a and 166b disposed to face each other on the front and rear sides of the impeller 167 and connects the impeller 167 and the motor. It constitutes a scroll-shaped space 168 defined by the sidewalls 166c surrounding it.
  • the lower side of the side wall 166c is opened to form the discharge port 162.
  • the first plate 166a may be coupled to the motor receiving body 150.
  • the motor receiver 150, the fan receiver 161 and the evaporator receiver 111 may be detachably coupled to each other through screw fastening.
  • the housing 166 has a cut-off point 163 at a point where the scroll-shaped space 168 ends.
  • the centrifugal fan 160 passes through the space 168 of the housing 166 and cuts off the air sucked through the inlet 164. After moving to the discharge port 162 along the diffusion section gradually expanding from the point 163, the dynamic pressure around the discharge port 162 is recovered to a positive pressure and is discharged to the outside of the discharge port 162.
  • 552 second side outflow path
  • 554 front outflow path

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Abstract

본 발명은 냉장고에 관한 것으로, 특히 하부에 냉동실이 구비되고 상부에 냉장실이 구비되는 본체; 상기 냉장실의 내부에 단열체에 의해 상기 냉장실과 별도로 구획되는 제빙실;을 포함하되, 상기 제빙실은, 열교환에 의해 냉기가 형성되고 토출되는 증발기; 상기 냉기로 얼음이 제조되도록 몰드를 갖는 제빙부; 상기 얼음이 이송 및 보관되는 얼음보관부; 상기 연결유로에서 상기 하부유로 방향으로 상기 냉기를 순환시키는 원심팬(Fan); 상기 몰드의 하부를 지나도록 배치되며 상기 증발기와 상기 얼음보관부에 연통되는 제빙유로;를 포함하거나, 하부에 냉동실이 구비되고 상부에 냉장실이 구비되는 본체; 상기 냉장실의 내부에 단열체에 의해 상기 냉장실과 별도로 구획되는 제빙실;을 포함하되, 상기 제빙실은, 열교환에 의해 냉기가 형성되고 토출되는 증발기; 상기 냉기로 얼음이 제조되도록 몰드를 갖는 제빙부; 상기 제빙부의 하측에 배치되어 상기 얼음이 이송 및 보관되는 얼음보관부; 상기 얼음보관부와 상기 증발기의 유입부 사이에 배치되며 냉기를 흡입하여 상기 증발기의 유출부 방향으로 순환시키는 원심팬;을 포함하되, 상기 구성에 의해 제빙능력이 향상되는 냉장고에 관한 것이다.

Description

냉장고
본 발명은 냉장고에 관한 것으로, 특히 제빙실이 구비된 냉장고에 관한 것이다.
냉장고 중 상부에 냉장실이 형성되고, 하부에 냉동실이 형성되되, 냉장실은 도어를 좌측과 우측으로 나눠진 힌지식 타입의 도어로 구비하고, 냉동실은 드로어(Drawer) 타입으로 구성하는 일명 프렌치식 냉장고가 있다.
프렌치식 냉장고는 일반적으로 냉동실보다 비교적 많이 사용하는 냉장실을 사용하기 쉽도록 냉장고 본체의 상부에 배치하되, 얼음은 쉽게 취출시키기 위해 냉장고 상부 일측에 얼음을 제조 및 보관하는 제빙실을 설치시키기도 한다.
종래의 제빙실은 냉장실도어에 구비되기도 하고, 제빙실이 냉장실 내부의 일측에 구비되기도 한다.
제빙실이 냉장실 내부에 구비된 기술로는 미국 등록특허공보 7337620 B2(특허문헌 1)이 있다.
일반적으로 제빙실은 도 12에 도시된 바와 같이 구비된 몰드에 수용된 물이 얼음으로 제조되는 제빙부(1), 제빙부(1)에서 제조된 얼음이 이송되어 보관되는 얼음보관부(4)를 포함하여 구성된다.
한편, 상기 특허문헌 1과 달리 제빙실에는 냉동실이나 냉장실에 사용되는 증발기와 별도의 증발기(3)가 구비될 수 있다. 이에 관련된 기술 내용은 한국 공개특허공보 제10-2009-0012687호(특허문헌 2)를 참고하도록 한다.
이러한 종래 냉장고의 제빙방식(직냉식, 간냉식) 중 하나인 간냉식 제빙방식은, 도 12(a)에 도시된 바와 같이 제빙실 내에 구비된 원심팬(Fan)(2)에 의해 증발기와의 열교환으로 온도가 낮아진 건냉기가 몰드에 수용된 물의 수면에 직접 분사되어 제빙이 이루어지는 방식과, 도 12(b)에 도시된 바와 같이 제빙부(1)의 하부에 형성된 하부유로를 통과하면서 전도에 의해서 제빙이 이루어지는 방식이 있다.
상기 간냉식 제빙방식에서는 증발기(3)를 거쳐 온도가 낮아진 건냉기를 제빙실 내부로 공급 및 순환시키기 위해 축류원심팬(Axial-flow fan)(2)이 사용된다.
그러나, 축류원심팬(2)은 증발기(3)와 몰드 사이에, 제빙부(1)와 직선상에 배치되어 증발기(3)를 통과한 냉기를 몰드 내의 수면(水面)에 직접 분사시킴으로써, 제조되는 얼음의 표면에 물결 문양이 형성되는 빙질저하가 발생되었다. 또한 냉기가 상기 제빙부(1)의 하부유로를 통과하는 방식은 상기 하부유로가 비교적 협소하여 냉기 공급시 유동저항이 발생되었으며, 이로 인해 제빙실 내부에 냉기순환량이 감소되었다.
또한 상기 두가지 방식 모두 냉기가 얼음보관부(4)에 불균일하게 공급되어 얼음보관 성능이 낮았다. 구체적으로 얼음보관부(4)의 냉기가 제빙실의 전측에 도달한 후 얼음보관부(4)로 전달되므로 얼음보관부(4)의 전측와 후측의 보관상태가 달라질 수 있는 문제점이 있다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
(특허문헌 1) 미국 등록특허공보 7337620 B2(2008.03.04)
(특허문헌 2) 한국 공개특허공보 제10-2009-0012687호(2009.02.04)
본 발명은 전술한 문제를 해결하기 위한 것으로, 제빙 성능이 향상된 냉장고를 제공하는 것이 목적이다.
또한, 본 발명은, 제빙실의 냉기가 몰드의 수면(水面)에 직접 분사되지 않아 제빙 성능이 향상되는 냉장고를 제공하는 것이 목적이다.
또한, 본 발명은, 얼음보관부에 냉기가 균일하게 공급되고, 얼음보관부의 얼음 보관 성능이 향상되는 냉장고를 제공하는 것이 목적이다.
또한, 본 발명은, 제빙부 내의 소음 및 유량손실이 감소되는 냉장고를 제공하는 것이 목적이다.
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 냉장고는, 하부에 배치된 냉동실, 상부에 배치된 냉장실, 상기 냉장실과 독립적으로 구비되는 제빙실을 포함하는 냉장고로서, 상기 제빙실은, 냉기의 온도를 낮추도록 열교환하는 증발기; 냉기로 제조되는 얼음이 수용되는 제빙부; 상기 제빙부의 하측에 배치되어 이송된 얼음이 보관되는 얼음보관부; 상기 제빙실 내부의 냉기 순환유로의 후측에 배치되어 냉기를 흡입하는 원심팬;을 포함한다.
또한 본 발명의 냉장고는, 하부에 배치된 냉동실, 상부에 배치된 냉장실, 상기 냉장실과 독립적으로 구비되는 제빙실을 포함하는 냉장고로서, 상기 제빙실은, 얼음이 제조되는 제빙부; 상기 제빙부의 하측에 배치되며 이송된 얼음이 보관되는 얼음보관부; 상기 제빙실의 후측에 배치되는 증발기; 상기 얼음보관부와 상기 증발기 사이에 배치되어 냉기를 순환시키는 원심팬;을 포함한다.
또한, 본 발명의 냉장고는, 상기 제빙부의 하부에 배치되는 하부유로; 상기 증발기와 상기 하부유로를 연통시키는 연결유로;를 더 포함한다.
또한, 본 발명의 냉장고는, 상기 제빙부와 상기 얼음보관부가 상기 제빙실 상측과 하측에 각각 배치되고, 상기 증발기가 상기 제빙부 및 상기 얼음보관부의 후측에 배치되며, 상기 원심팬은 상기 얼음보관부와 상기 증발기 사이에 배치되어 냉기를 상기 증발기에서 상기 하부유로 방향으로 순환시킨다.
또한, 본 발명의 냉장고는, 상기 얼음보관부는 바닥면과 측면으로 이루어져 상기 제빙부에서 제조된 얼음이 이송되고 냉기가 유입되도록 상부가 개방되되, 상기 얼음보관부의 개방된 상부 중 전측과 측부는 상기 하부유로의 전측과 측부와 연통되며, 상기 얼음보관부의 개방된 상부 중 후측은 상기 원심팬의 흡입구의 전방에 배치된다.
또한, 본 발명의 냉장고는, 상기 원심팬은, 내부에 임펠러가 수용되며 스크롤(Scroll) 형상의 공간을 구비한 하우징; 상기 하우징의 전측에 형성된 흡입구; 상기 하우징의 측부에 형성된 토출구; 상기 공간과 상기 토출구를 연통시키는 컷오프(Cut off)부;를 포함하되, 상기 원심팬은 상기 흡입구가 상기 얼음보관부의 후방에 배치되고, 상기 토출구가 상기 증발기 유입부의 전방에 배치된다.
또한, 본 발명의 냉장고는, 상기 제빙부의 하부에 배치되어 상기 증발기와 연통된 하부유로;를 더 포함하되, 상기 원심팬은 상기 흡입구 전방에 상기 얼음보관부가 배치된 채 냉기를 흡입하므로 상기 얼음보관부 내에 음압이 형성되며, 상기 하부유로의 냉기가 상기 하부유로의 측부를 통해 상기 얼음보관부 측부로도 이동하므로 상기 얼음보관부에 냉기 공급이 균일해진다.
또한, 본 발명의 냉장고는, 상기 제빙부의 하부에 배치되어 상기 증발기와 연통된 하부유로;를 더 포함하되, 상기 얼음보관부는 바닥면과 측면으로 이루어져 상기 제빙부에서 제조된 얼음이 이송되고 냉기가 유입되도록 상부가 개방되되, 상기 얼음보관부의 개방된 상부 중 전측과 측부는 상기 하부유로의 전측과 측부와 연통되며, 상기 얼음보관부의 개방된 상부 중 후측은 상기 원심팬의 흡입구의 전방에 배치된다.
본 발명의 냉장고는 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명은, 원심팬은 냉기를 흡입하여 순환시켜 제빙부와 얼음보관부에 균일한 냉기 순환을 유도하고 냉기의 순환량을 증가시켜 제빙 성능이 향상된다.
또한, 본 발명은, 제빙실의 냉기가 얼음보관부 후측의 원심팬에 의해 흡입되고 또한 몰드 하면의 하부유로로 유도되어 몰드의 수면(水面)에 직접 분사되지 않아 제빙 성능이 향상된다.
또한, 본 발명은, 제빙실의 냉기가 몰드 하면의 하부유로를 통과하므로 몰드에 수용된 물이 하부부터 얼기 시작해 얼음 내에 기포가 형성되지 않고, 물이 전부 얼음으로 제조된다.
또한, 본 발명은, 스크롤(Scroll) 형상의 하우징과 컷오프(Cut off)부를 갖고 풍량이 크고 정압특성이 우세한 원심팬에 의해 제빙부 내의 유동소음 및 유량손실이 감소된다.
또한, 본 발명은, 얼음보관부의 냉기 공급이 균일해지고 얼음 보관 성능이 향상된다.
도 1은 본 발명에 따른 제빙실이 구비된 냉장고의 사시도
도 2는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 제빙실의 사시도
도 3은 도 2에 도시된 제빙실의 측면도
도 4는 도 2에 도시된 제빙실의 단면도
도 5는 도 2에 도시된 제빙실의 내부가 보이는 사시도
도 6은 도 2에 도시된 제빙실의 내부가 보이는 정면도
도 7은 도 6에 도시된 제빙실의 내부가 보이는 사시도
도 8은 도 7에 도시된 하부유로형성부의 사시도
도 9는 제빙부에 구비된 몰드의 하면을 보여주기 위한 사시도
도 10은 도 2에 도시된 제빙실의 분해 사시도
도 11은 도 10에 도시된 원심팬을 도시하기 위한 정면도
도 12은 종래 냉장고에 구비된 제빙실의 단면도
이하에서 설명될 본 발명의 구성들 중 종래기술과 동일한 구성에 대해서는 전술한 종래기술을 참조하기로 하고 별도의 상세한 설명은 생략한다.
여기서 사용되는 전문용어는 단지 특정 실시 예를 언급하기 위한 것이며, 본 발명을 한정하는 것을 의도하지 않는다. 여기서 사용되는 단수 형태들은 문구들이 이와 명백히 반대의 의미를 나타내지 않는 한 복수 형태들도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함하는"의 의미는 특정 특성, 영역, 정수, 단계, 동작, 요소 및/또는 성분을 구체화하며, 다른 특정 특성, 영역, 정수, 단계, 동작, 요소, 성분 및/또는 군의 존재나 부가를 제외시키는 것은 아니다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접촉되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접촉되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
이하에서 설명될 본 발명의 구성들 중 종래기술과 동일한 구성에 대해서는 전술한 종래기술을 참조하기로 하고 별도의 상세한 설명은 생략한다.
여기서 사용되는 전문용어는 단지 특정 실시 예를 언급하기 위한 것이며, 본 발명을 한정하는 것을 의도하지 않는다. 여기서 사용되는 단수 형상들은 문구들이 이와 명백히 반대의 의미를 나타내지 않는 한 복수 형상들도 포함한다. 명세서에서 사용되는 "포함하는"의 의미는 특정 특성, 영역, 정수, 단계, 동작, 요소 및/또는 성분을 구체화하며, 다른 특정 특성, 영역, 정수, 단계, 동작, 요소, 성분 및/또는 군의 존재나 부가를 제외시키는 것은 아니다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다나 "접촉되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접촉되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 제빙실(100)이 구비된 냉장고(10)의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 제빙실(100)의 사시도이고, 도 3은 도 2에 도시된 제빙실(100)의 측면도이고, 도 4는 냉기 순환유로를 보여주기 위한 제빙실(100)의 단면도이고, 도 5는 도 2에 도시된 제빙실(100)의 내부가 보이는 사시도이고, 도 6은 제빙부(200)와 얼음보관부(140)의 위치관계와 제빙부(200)에서 전측유출로(554)와 제1,2측부유출로(551,552), 하방분사통로(530)를 통한 냉기의 흐름을 보여주기 위한 제빙실(100)의 내부가 보이는 정면도이고, 도 7은 하부유로를 자세히 나타내기 위한 제빙실(100)의 내부가 보이는 사시도이고, 도 8은 도 7에 도시된 하부유로형성부(300)의 사시도이고, 도 9는 하부유로의 일부를 형성하는 몰드(220)의 하면을 보여주기 위한 사시도이고, 도 10은 모터수용체(150)와 팬수용체(161) 및 증발기수용체(111)의 구성을 자세히 나타내기 위한 제빙실(100)의 분해 사시도이고, 도 11은 도 10에 도시된 원심팬(160)을 도시하기 위한 정면도이다.
도면에서 F는 전방 내지 전측을 말하고, B는 후방 내지 후측을 말하며, U는 상측을 말하고, D는 하측을 말하며, S1와 S2는 일측과 타측의 측방 내지 측부를 말한다.
도 1에 도시된 바와 같이 본 발명의 냉장고(10)는, 하부에 배치된 냉동실(도면부호 미도시), 상부에 배치된 냉장실(미도시)을 포함하는 본체(도면부호 미도시); 상기 냉장실과 독립적으로 구비되는 제빙실(100);을 포함한다.
상기 본체에는 냉동실을 개폐하는 드로어방식의 냉동실도어(15)와 좌우 냉장실도어(11)가 구비된다.
상기 제빙실(100)은, 상기 제빙실(100)의 전측에 배치되며 증발기(110)를 통과하면서 온도가 낮아진 냉기로 얼음이 제조되는 제빙부(200); 상기 제빙부(200)보다 하측에 배치되며 제빙부(200)에서 이송된 얼음이 보관되는 얼음보관부(140); 상기 제빙실(100)의 후측에 배치되는 증발기(110); 상기 얼음보관부(140)와 상기 증발기(110) 사이에 배치되어 냉기를 얼음보관부(140)에서 상기 증발기(110) 방향으로 순환시키는 원심팬(160);을 포함한다.
상기 제빙실(100)은, 냉기의 온도를 낮추도록 열교환하는 증발기(110); 상기 증발기(110)를 통과하여 온도가 낮아진 냉기로 제조되는 얼음이 수용되는 몰드(220)를 갖는 제빙부(200); 상기 제빙부(200)의 하측에 배치되어 제빙부(200)에서 이송된 얼음이 보관되는 얼음보관부(140); 상기 제빙실(100) 내부의 냉기 순환유로의 후측ⓑ에 배치되어 냉기를 흡입하는 원심팬(160); 상기 제빙부(200)의 하부에 배치되는 하부유로(520); 상기 증발기(110)와 상기 하부유로(520)를 연통시키는 연결유로(510);를 포함한다.
원심팬(160)은 상기 증발기(110)를 통과한 냉기를 흡입하여 제빙실(100)의 전측 방향, 즉 상기 제빙부(200)와 얼음보관부(140) 방향으로 토출시킨다.
본 발명은 도 4에 도시된 바와 같이, 원심팬(160)은 제빙부(200) 및 얼음보관부(140)를 통과한 냉기를 흡입하여 증발기(110)측으로 순환시켜 제빙부(200)와 얼음보관부(140)에 균일한 냉기 순환을 유도하고 냉기의 순환량을 증가시킨다.
제빙실(100)은 상기 제빙부(200)와 상기 얼음보관부(140)가 배치된 냉기 순환유로;를 더 포함한다.
상기 냉기 순환유로의 전측ⓐ과 후측ⓑ 사이에 증발기(110)가 배치된다.
원심팬(160)은 상기 냉기 순환유로의 후측ⓑ에 배치되어 냉기를 흡입하고 상기 냉기 순환유로의 전측ⓐ으로 냉기를 순환시킨다.
원심팬(160)은 상기 증발기(110)를 통과한 냉기를 흡입하여 제빙실(100)의 전측 방향, 즉 상기 제빙부(200)와 얼음보관부(140) 방향으로 토출시킨다.
또한, 본 발명의 냉장고(10)는, 상기 원심팬(160)은, 내부에 임펠러(167)가 수용되며 스크롤(Scroll) 형상의 공간을 구비한 하우징(166); 상기 하우징(166)의 전측에 형성된 흡입구(164); 상기 하우징(166)의 측부에 형성된 토출구(162); 상기 공간과 상기 토출구(162)를 연통시키는 컷오프(cut off)부(163);를 포함하되, 상기 원심팬(160)은 상기 흡입구(164)가 상기 얼음보관부(140)의 후방에 배치되고, 상기 토출구(162)가 상기 증발기(110) 유입부의 전방에 배치된다.
상기 원심팬(160)은 흡입구(164)와 토출구(162)가 상기 얼음보관부(140)측과 상기 증발기(110)측에 각각 배치되어 냉기를 흡입 및 순환시킨다.
본 발명은 스크롤(Scroll) 형상의 하우징(166)과 컷오프(cut off)부(163)를 갖고 풍량이 크며 정압특성이 우세한 원심팬(160)에 의해 제빙부(200) 내의 유동소음 및 유량손실이 감소된다.
또한, 본 발명의 냉장고(10)는, 상기 제빙부(200)와 상기 얼음보관부(140)가 상기 제빙실(100) 상측과 하측에 각각 배치되고, 상기 증발기(110)가 상기 제빙부(200) 및 상기 얼음보관부(140)의 후측에 배치되며, 상기 원심팬(160)은 상기 얼음보관부(140)와 상기 증발기(110) 사이에 배치되어 냉기를 상기 증발기(110)에서 상기 하부유로(520) 방향으로 순환시킨다.
도 4에 도시된 바와 같이, 얼음보관부(140)의 후측, 즉 후술될 후측유출로(556)는 증발기(110)의 유입부나 원심팬(160)의 토출구(162)보다 원심팬(160)의 흡입구(164)와 가깝게 배치되고, 증발기(110)의 유입부는 원심팬(160) 중 상기 흡입구(164)보다 상기 토출구(162)에 가깝게 배치된다.
도 4에 도시된 바와 같이, 원심팬(160)의 상기 토출구(162)의 냉기 흐름방향이 증발기(110)를 통과하는 냉기 흐름방향과 나란하되, 서로 반대방향이다. 즉 원심팬(160)의 토출구(162)에서 냉기는 하방으로 흐르고, 증발기(110)를 통과하는 냉기는 상방으로 흐른다.
또한, 본 발명의 냉장고(10)는, 상기 몰드(220)의 하부를 지나도록 상기 제빙부(200)의 하부에 배치되어 상기 증발기(110)와 연통된 하부유로(520); 상기 증발기(110)의 유출부와 상기 하부유로(520)를 서로 연통시키는 연결유로(510);를 더 포함한다.
하부유로(520)는 상기 증발기(110)와 상기 얼음보관부(140)에 연통된다.
이로 인해 증발기(110)를 통과한 냉기가 제빙부(200)로 직접 분사되지 않고 또한 하부유로(520)를 통해 공급되므로 제빙부(200)의 몰드(220)에 수용된 물의 표면, 즉 수면(水面)에 물결 무늬가 생기지 않아 빙질이 향상된다.
또한, 냉기가 하부유로(520)를 통과하므로 몰드(220)에 수용된 물이 하부부터 얼기 시작한다. 이로 인해 제조된 얼음 내에 기포가 형성되지 않고, 물이 전부 얼음으로 제조된다. 즉 제빙 성능이 향상된다.
또한, 본 발명의 냉장고(10)는, 상기 얼음보관부(140)는 바닥면과 측면으로 이루어져 상기 제빙부(200)에서 제조된 얼음이 이송되고 냉기가 유입되도록 상부가 개방된 내부 공간(141)을 포함하되, 상기 얼음보관부(140)의 개방된 상부 중 전측과 측부는 상기 하부유로(520)의 전측과 측부와 연통되며, 상기 얼음보관부(140)의 개방된 상부 중 후측은 상기 원심팬(160)의 흡입구(164)의 전방에 배치된다.
이때, 상기 얼음보관부(140)의 개방된 상부 중 측부는 상기 제빙실(100)의 측면과 상기 제빙부(200)의 측부 사이의 공간과 연통된다.
전술된 구성을 통해, 원심팬(160)은 흡입구(164) 전방에 얼음보관부(140)가 배치된 채 얼음보관부(140) 내부 공간(141)의 냉기를 흡입하므로 얼음보관부(140) 내에 음압이 형성된다. 이로 인해 상기 하부유로(520)의 냉기가 하부유로(520)의 측부와 후술될 하방분사통로(530)를 통해 얼음보관부(140) 측부로도 이동하므로, 얼음보관부(140)에 냉기 공급이 균일해지며 얼음 보관 성능이 향상된다. 보다 구체적인 설명은 후술하도록 한다.
또한 하부유로(520)를 통과하는 냉기가 하부유로(520)와 연통된 얼음보관부(140) 전측으로 원활하게 공급된다. 따라서 얼음보관부(140)로의 냉기 공급이 균일해지며 이로 인해 얼음 보관 성능이 향상된다.
한편, 제빙실(100)은 서로 마주보는 양측벽(101), 양측벽(101)에 상부, 하부, 후부에 각각 연결된 상부벽(103), 하부벽, 후부벽(107), 상기 벽들에 의해 둘러싸여 형성되어 전방이 개방된 수용공간(도면부호 미도시)을 포함한다.
제빙실(100)에는 상기 수용공간의 개방된 전방을 개폐시킬 수 있는 개폐부(130)가 구비된다.
개폐부(130)에는 얼음취출구(131)가 형성되어 있고, 상기 얼음취출구(131) 및 일측의 냉장고도어(11)에 구비된 디스펜서(13)를 통해 얼음보관부(140) 내부 공간(141)의 얼음을 배출시킬 수 있다.
개폐부(130)는 후술될 제빙부(200)의 제어부(210) 및 얼음보관부(140)의 전방에 배치된다.
개폐부(130)는 얼음보관부(140)가 연결된 채 제빙실(100)의 상기 수용공간에 대해 전후방향으로 이동될 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명은 얼음보관부(140)는 모터(143)에 의해 회전되어 얼음을 개폐부(130)측으로 밀어내는 스크류(145)가 내부 공간(141)에 구비된다.
상기 모터(143)는 원심팬(160)과 얼음보관부(140)의 후면 사이에 배치된다.
도 4에 도시된 바와 같이, 얼음보관부(140)와 상기 모터(143)와 원심팬(160)과 증발기(110)는 제빙실(100) 내에서 전측에서 후측까지 순서대로 배치된다.
한편 도 6, 도 7에 도시된 바와 같이, 제빙부(200) 및 하부유로형성부(300)는 제빙실의 일측벽(101)과 일정간격 이격되어 있다. 또한 얼음보관부(140)도 제빙실의 일측벽(101)과 일정간격 이격되어 있다. 이때 제빙부(200) 및 하부유로형성부(300)의 폭이 얼음보관부(140)의 폭보다 더 작다.
이때 제빙부(200) 및 하부유로형성부(300)와 제빙실의 일측벽(101)이 이격되어 형성된 공간인 하방분사통로(530)를 통해 냉기가 얼음보관부(140)의 측부로 분사될 수 있다.
한편 도 3, 도 5, 도 10에 도시된 바와 같이, 제빙실(100)에는 상기 모터(143)가 내부 상측에 수용되는 모터수용체(150)가 구비된다.
도 5에 자세히 도시된 바와 같이, 모터수용체(150)의 전면과 후면에는 냉기가 유입되는 유입공(151)과 냉기가 유출되는 유출공(153)이 각각 형성된다.
도 5에 도시된 바와 같이, 상기 유입공(151)은 모터수용체(150)의 전면 하부가 전후방향으로 관통되어 형성된다.
도 10에 도시된 바와 같이, 상기 유출공(153)은 모터수용체(150)의 후면이 전후방향으로 관통되어 형성된다.
유출공(153)은 원심팬(160)의 흡입구(164) 전방에 배치된다.
한편, 도 4, 도 10에 도시된 바와 같이, 제빙실(100)에는 원심팬(160)이 내부 상측에 수용되는 팬수용체(161)가 더 구비된다.
팬수용체(161)는 모터수용체(150)와 증발기(110) 사이에 배치된다.
팬수용체(161)는 원심팬(160)의 상기 하우징(166)을 포함한다.
또한, 도 3, 도 4, 도 5, 도 10에 도시된 바와 같이, 제빙실(100)에는 팬수용체(161)와 증발기(110)가 내부에 수용되는 증발기수용체(111)가 더 구비된다.
증발기수용체(111)에는 후측 중앙에 증발기(110)가 수용된다.
증발기(110)는 팬수용체(161)의 후측에 배치된다.
한편, 본 발명은 제빙부(200) 중 몰드(220)의 하면과 얼음보관부(140) 사이에 구비된 하부유로형성부(300)를 더 포함한다.
제빙부(200)의 양측면에는 하부유로형성부(300)가 결합되도록 후크(230)가 형성되고, 하부유로형성부(300)에는 후크(230)가 삽입되어 걸리는 후크삽입공(311)이 형성된다.
한편, 몰드(220)에 형성된 얼음은 제빙부(200)에 구비된 이빙기구(도면부호 미도시)에 의해 몰드(220)에서 이탈된 후 얼음보관부(140)로 떨어지게 된다.
한편, 도 7, 도 9에 도시된 바와 같이 몰드(220)의 하면에는 복수개의 구획편(221)이 전후방향으로 길게 형성된다. 이때 각각의 구획편(221)은 서로 일정 간격 이격된다.
구획편(221)은 몰드(220)를 하측에서 똑바로 볼 때 양측으로 번갈아 굴곡진 형상으로, 대략 파동 형상 중 횡파 형상을 갖는다.
한편, 제빙실(100)에는 개폐부(130)와 몰드(220) 사이에 제어부(210)가 구비된다.
제어부(210)에는 제빙된 얼음을 얼음보관부(140)로 이송하는 등 제빙부(200)에 연결된 부품들이 수용된다.
한편, 도 3, 도 4에 도시된 바와 같이 증발기수용체(111)의 하부에는 증발기(110)보다 하측에 배치되는 배수관이 형성된다.
배수관은 증발기(110)에 서리가 어린 경우 히터(미도시)로 녹이면 형성되는 물을 배수시키는 역할을 한다.
====== 냉기 순환유로 =====
도 4에 도시된 바와 같이, 제빙실(100)의 상기 수용공간에는 냉기 순환유로가 형성된다.
본 명세서에서는 증발기(110)를 기준으로 유출부 이후를 냉기 순환유로의 전측ⓐ이라 하고, 증발기(110)를 기준으로 유입부 이전을 냉기 순환유로의 후측ⓑ이라 한다.
이하에서는 특히 도 4에 도시된 바를 토대로 냉기 순환유로의 구성을 설명하도록 한다.
우선, 상기 하부유로(520)는 전후방향으로 연장 형성된다.
하부유로(520)는 상기 하부유로형성부(300)에 둘러싸여 형성된다.
몰드(220) 하부에 냉기를 잘 공급시키기 위해, 하부유로형성부(300)의 전후길이는 몰드(220)의 전후길이와 같거나 그보다 길게 형성되는 것이 바람직하다.
하부유로형성부(300)는 몰드(220)의 하면과 바주보는 하판(320), 상기 하판(320)의 양측에서 상향으로 연장된 양측판(310)을 포함하여 이루어진다.
하부유로형성부(300)의 양측판(310)에는 상기 후크(230)가 형성된다.
하부유로형성부(300)에는 상기 하판(320)의 상면에서 볼록하게 돌출된 흐름저지부(330), 흐름저지부(330)의 양측에 배치되는 격벽(340)이 더 형성된다.
도 4에 도시된 바와 같이 흐름저지부(330)는 상향경사부(331)와 하향경사부(333)를 1set로 볼 경우, 복수의 set가 연달아 형성되어 이루어진다.
흐름저지부(330)는 도 4를 기준으로 전측으로 갈수록 전방상측으로 경사진 상향경사부(331), 상향경사부(331)의 전단에서 전측으로 갈수록 전방하측으로 경사진 하향경사부(333)를 포함하여 이루어진다.
격벽(340)은 흐름저지부(330) 및 몰드(220)와 이격되도록 형성된다.
격벽(340)의 상하길이는 하부유로형성부(300)의 하면부터 몰드(220)의 하면까지의 거리보다 길다. 즉 격벽(340)의 상단은 몰드(220)의 양측면보다 측부에 위치된다.
한편, 도 7에 도시된 바와 같이 구획편(221)의 양측면과 격벽(340)의 내측면은 서로 이격되어 있으며, 이때 이격된 틈을 본 명세서에서는 제1측부유출로(551)라 한다.
또한 몰드(220)의 양측면과 하부유로형성부(300)의 양측판(310) 사이가 서로 이격되어 있으며, 이때 이격된 틈을 본 명세서에서는 제2측부유출로(552)라 한다.
제1측부유출로(551) 및 제2측부유출로(552)는 얼음보관부의 개방된 상부 중 측부와 연통되는 하부유로의 측부를 말한다.
전술된 구성을 갖는 제빙실(100)은, 하부유로(520) 내의 냉기가 얼음보관부(140)에 형성된 음압에 의해 제1측부유출로(551), 제2측부유출로(552), 하방분사통로(530)를 순서대로 통과한 후 하방분사통로(530)를 통해 하방으로 분사되어 얼음보관부(140)의 양측으로 유입될 수 있다. 즉 얼음보관부(140) 양측으로 유입되는 냉기가 종래보다 많아져 얼음보관부(140)로의 냉기 공급이 균일해진다.
전술된 구성을 참고하면, 하부유로(520)는 상기 제어부(210)의 후면, 몰드(220)의 하면, 하부유로형성부(300)의 격벽(340)과 흐름저지부(330)에 의해 둘러싸여 형성된다.
하부유로(520)는 전방 하측과 측부와 후부가 개방되어 있다.
냉기 순환유로는 상기 제어부(210)와 하부유로(520) 전단 사이가 이격되어 형성된 전측유출로(554), 얼음보관부(140)의 상부 후측과 하부유로형성부(300)의 하면 사이의 이격된 틈인 후측유출로(556)를 더 포함한다.
냉기 순환유로는 얼음보관부(140)와 원심팬(160)의 흡입구(164) 사이에 형성되는 흡입유로(570)를 더 포함한다.
흡입유로(570)는, 상기 후측유출로(556), 상기 모터수용체(150)의 전면과 얼음보관부(140)의 후면 사이의 이격된 공간, 모터수용체(150)의 유입공(151), 모터수용체(150) 내부 공간, 모터수용체(150)의 유출공(153), 유출공(153)부터 원심팬(160)의 흡입구(164) 사이까지의 공간을 포함하여 이루어진다. 따라서 얼음보관부(140) 내부 공간(141)의 냉기가 원심팬(160)의 흡입력에 의해 흡입유로(570)를 통과하여 원심팬(160) 내부로 유입된다.
냉기 순환유로는 원심팬(160)의 토출구(162)와 증발기(110)의 유입부 사이에 형성되는 토출유로를 더 포함한다.
도 4에 도시된 바와 같이, 토출유로는 제빙실(100)을 측방에서 똑바로 볼 때, 대략 'U'자 형상의 단면 형상을 갖는다.
구체적으로 토출유로는 2개의 유로 즉, 원심팬(160)의 토출구(162)와 연통되어 증발기(110) 방향으로 갈수록 후측 후방으로 연장된 하방유로(581), 하방유로(581)의 단부에서 후측으로 방향이 전환되어 증발기(110) 방향으로 갈수록 후측 하방으로 경사지게 연장되어 유입부와 연통되는 방향전환유로(583)를 포함한다.
하방유로(581)는 상기 팬수용체(161)에 둘러싸여 형성된다.
방향전환유로(583)는 상기 증발기수용체(111) 및 팬수용체(161)에 둘러싸여 형성된다.
한편, 연결유로(510)는 증발기(110)의 유출부에서 제빙부(200) 방향으로 연장된 직진유로(511), 직진유로(511)에서 제빙부(200) 방향으로 갈수록 하부유로(520) 방향으로 경사진 경사유로(513)를 포함한다.
직진유로(511)는 증발기수용체(111) 및 팬수용체(161)의 내부에 형성된다.
직진유로(511)는 전측과 후측이 각각 방향전환유로(583)와 증발기(110)의 유출부와 연통된다.
경사유로(513)는 제빙실(100) 내부에 구비되는 경사유로형성관(515)에 둘러싸여 형성된다.
경사유로(513)는 전측과 후측이 각각 감소유로(540)와 직진유로(511)와 연통된다.
본 실시 예의 경사유로(513)는 후측에서 전측으로 갈수록 단면적이 감소되는 형상을 갖는다.
한편, 냉기 순환유로는 하부유로(520)의 후단과 경사유로(513)의 전단을 연통시키는 감소유로(540)를 더 포함한다.
감소유로(540)는 경사유로(513)에서 하부유로(520)로 갈수록 상하폭이 감소된다.
감소유로(540)는 전후측이 관통된 관 형상의 감소유로형성관(541)에 둘러싸여 형성된다.
경사유로(513)에 의해 연결유로(510) 내의 냉기가 하부유로(520)로만 흐르도록 유도되므로, 하부유로(520)로 공급되는 냉기의 양이 종래보다 증가된다. 또한 하부유로(520)의 상하폭은 연결유로(510)의 상하폭보다 작아 비교적 협소하나, 연결유로(510)와 경사유로(513)를 통해 냉기가 하부유로(520)로 종래보다 원활하게 공급되어 제빙능력이 향상된다.
전술된 바에 따르면 본 발명의 실시 예의 냉기 순환유로는, 연결유로(510), 경사유로(513), 하부유로(520), 제1측부유출로(551), 제2측부유출로(552), 하방분사통로(530), 전측유출로(554), 얼음보관부(140)의 내부 공간(141), 흡입유로(570), 토출유로를 포함하여 이루어진다.
제빙실(100) 내의 냉기는 증발기(110)를 통과하면서 온도가 낮아진 후 냉기 순환유로의 상기 구성들을 나열한 순서대로 순환하게 된다. 즉, 증발기(110)를 통과한 냉기는 냉기 순환유로의 전측ⓐ부터 후측ⓑ까지 순환하면서 제빙 및 얼음보관에 사용된다.
한편 도 4, 도 10, 도 11에 도시된 바와 같이, 원심팬(160)은 하우징(166) 내부에 수용되는 임펠러(167) 및 상기 임펠러(167)를 회전시키기 위한 모터(도면부호 미도시)를 포함한다.
하우징(166)은 상기 임펠러(167)의 전후측에서 서로 마주보게 배치되는 제1,2플레이트(166a,166b)와 상기 제1,2플레이트(166a,166b)를 연결시키며 임펠러(167) 및 모터를 둘러싸는 측벽(166c)에 의해 한정되는 스크롤(Scroll) 형상의 공간(168)을 구성한다.
측벽(166c)은 하측이 개방되어 상기 토출구(162)를 형성한다.
도 10에 도시된 바와 같이, 제1플레이트(166a)는 모터수용체(150)와 결합될 수 있다.
한편 모터수용체(150)와 팬수용체(161) 및 증발기수용체(111)는 스크류 체결을 통해 서로 분리가능하게 결합될 수 있다.
하우징(166)에는 상기 스크롤 형상의 공간(168)이 끝나는 지점에 컷오프(Cut-off)(163) 지점이 있다.
이러한 원심팬(160)은 상기 모터(도면부호 미도시)에 의해 상기 임펠러(167)가 회전되면, 상기 흡입구(164)를 통해 흡입된 공기는 하우징(166)의 공간(168)을 지나 상기 컷오프(163) 지점으로부터 점차 확대되는 확산 구간을 따라 상기 토출구(162)로 이동된 후, 상기 토출구(162) 주위에서 동압을 정압으로 회복하면서 상기 토출구(162) 외부로 토출된다.
전술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시 예를 참조하여 설명하였지만, 해당기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 변경 또는 변형하여 실시할 수 있다.
[부호의 설명]
** 주요 부호에 대한 설명 **
10 : 냉장고, 100 : 제빙실
110 : 증발기, 140 : 얼음보관부
150 : 모터수용체, 160 : 원심팬원심팬
161 : 하우징, 163 : 컷오프(Cut off)부
200 : 제빙부, 220 : 몰드
300 : 하부유로형성부, 330 : 흐름저지부
340 : 격벽, 510 : 연결유로
520 : 하부유로, 530 : 하방분사통로
540 : 감소유로, 551 : 제1측부유출로
552 : 제2측부유출로, 554 : 전측유출로
556 : 후측유출로, 570 : 흡입유로
581,583,585 : 방향전환유로

Claims (8)

  1. 하부에 배치된 냉동실, 상부에 배치된 냉장실, 상기 냉장실과 독립적으로 구비되는 제빙실을 포함하는 냉장고로서,
    상기 제빙실은,
    냉기의 온도를 낮추도록 열교환하는 증발기;
    냉기로 제조되는 얼음이 수용되는 제빙부;
    상기 제빙부의 하측에 배치되어 이송된 얼음이 보관되는 얼음보관부;
    상기 제빙실 내부의 냉기 순환유로의 후측에 배치되어 냉기를 흡입하는 원심팬;을 포함하는 냉장고.
  2. 하부에 배치된 냉동실, 상부에 배치된 냉장실, 상기 냉장실과 독립적으로 구비되는 제빙실을 포함하는 냉장고로서,
    상기 제빙실은,
    얼음이 제조되는 제빙부;
    상기 제빙부의 하측에 배치되며 이송된 얼음이 보관되는 얼음보관부;
    상기 제빙실의 후측에 배치되는 증발기;
    상기 얼음보관부와 상기 증발기 사이에 배치되어 냉기를 순환시키는 원심팬;을 포함하는 냉장고.
  3. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
    상기 제빙부의 하부에 배치되는 하부유로;
    상기 증발기와 상기 하부유로를 연통시키는 연결유로;를 더 포함하는 냉장고.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 제빙부와 상기 얼음보관부가 상기 제빙실 상측과 하측에 각각 배치되고,
    상기 증발기가 상기 제빙부 및 상기 얼음보관부의 후측에 배치되며,
    상기 원심팬은 상기 얼음보관부와 상기 증발기 사이에 배치되어 냉기를 상기 증발기에서 상기 하부유로 방향으로 순환시키는 냉장고.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 얼음보관부는 바닥면과 측면으로 이루어져 상기 제빙부에서 제조된 얼음이 이송되고 냉기가 유입되도록 상부가 개방되되,
    상기 얼음보관부의 개방된 상부 중 전측과 측부는 상기 하부유로의 전측과 측부와 연통되며,
    상기 얼음보관부의 개방된 상부 중 후측은 상기 원심팬의 흡입구의 전방에 배치되는 냉장고.
  6. 청구항 2에 있어서,
    상기 원심팬은,
    내부에 임펠러가 수용되며 스크롤(Scroll) 형상의 공간을 구비한 하우징;
    상기 하우징의 전측에 형성된 흡입구;
    상기 하우징의 측부에 형성된 토출구;
    상기 공간과 상기 토출구를 연통시키는 컷오프(Cut off)부;를 포함하되,
    상기 원심팬은 상기 흡입구가 상기 얼음보관부의 후방에 배치되고, 상기 토출구가 상기 증발기 유입부의 전방에 배치되는 냉장고.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 제빙부의 하부에 배치되어 상기 증발기와 연통된 하부유로;를 더 포함하되,
    상기 원심팬은 상기 흡입구 전방에 상기 얼음보관부가 배치된 채 냉기를 흡입하므로 상기 얼음보관부 내에 음압이 형성되며, 상기 하부유로의 냉기가 상기 하부유로의 측부를 통해 상기 얼음보관부 측부로도 이동하므로 상기 얼음보관부에 냉기 공급이 균일해지는 냉장고.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 제빙부의 하부에 배치되어 상기 증발기와 연통된 하부유로;를 더 포함하되,
    상기 얼음보관부는 바닥면과 측면으로 이루어져 상기 제빙부에서 제조된 얼음이 이송되고 냉기가 유입되도록 상부가 개방되되,
    상기 얼음보관부의 개방된 상부 중 전측과 측부는 상기 하부유로의 전측과 측부와 연통되며,
    상기 얼음보관부의 개방된 상부 중 후측은 상기 원심팬의 흡입구의 전방에 배치되는 냉장고.
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