WO2021107367A1 - 복수 개의 저장실 갖는 모듈을 포함하는 냉장고 - Google Patents

복수 개의 저장실 갖는 모듈을 포함하는 냉장고 Download PDF

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WO2021107367A1
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refrigerator
module
cabinet
storage
cooling plate
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PCT/KR2020/012822
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전찬호
박준래
박효근
이태희
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엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator, and to a single module having a plurality of rooms (storage rooms) or a refrigerator including a plurality of modules.
  • a refrigerator is a device for refrigerating or freezing storage and is used in businesses such as homes and restaurants. In the case of a general refrigerator, it is often used by family members or business members in common.
  • An object of the present invention is to provide a new type of public refrigerator that can be installed in a common space.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator having a refrigerator module in which a plurality of rooms are opened and closed by individual doors through an embodiment of the present invention.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator capable of easily expanding the number of rooms by making it easy to expand vertically or horizontally of a refrigerator module through an embodiment of the present invention.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator in which a refrigerator module can be easily formed through one cold air flow path structure and one machine room.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator capable of increasing user satisfaction by excluding sharing of cold air between a plurality of rooms and independently cooling each room through an embodiment of the present invention.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator in which fresh food can be temporarily stored after refrigerated delivery or directly delivered to a user's refrigerator through an embodiment of the present invention.
  • the refrigerator module in a refrigerator including a plurality of refrigerator modules, includes: a cabinet having an external shape and having a plurality of storage compartments therein; a door provided in the cabinet and provided in each of the storage rooms; a radiation cooling plate that forms a rear wall of the storage chamber and is provided to block air communication between the interior of the storage chamber and the interior of other storage chambers, and is provided to cool the interior of the storage chamber through radiative cooling; a cold air circulation passage which is located at the rear of the radiant cooling plate and supplies cold air for heat exchange with the radiant cooling plate;
  • a refrigerator including a machine room for discharging cold air to the cold air circulation passage and sucking cold air heat-exchanged with the radiant cooling plate.
  • the plurality of storage rooms are provided vertically, and the machine room is provided under the refrigerator module.
  • the plurality of refrigerator modules are provided to be in close contact with each other to the left and right so that the number of the storage compartments increases in the horizontal direction.
  • Each of the refrigerator modules may include a machine room and a base cover covering the plurality of machine rooms from the front.
  • It may include a decoration for covering the left and right intervals between the refrigerator module and the refrigerator module from the rear surface of the cabinet.
  • the door is provided with a user interface for authenticating a user.
  • the user interface preferably includes an NFC communication module.
  • the cabinet may be integrally formed to integrally accommodate the plurality of storage rooms.
  • the cabinet may be formed to be separated and coupled to each other to accommodate the plurality of storage compartments, respectively.
  • the cabinet includes a coupling part movable between the inside of the cabinet and the outside of the cabinet by rotation, and adjacent cabinets may be coupled to each other by the coupling part and the coupling part.
  • the coupling part may include a protrusion and a receiving part, and any one of the protrusions may be provided to be inserted into the receiving part of the other coupling part.
  • the radiation cooling plate may be provided on the rear wall of each storage chamber, and a plurality of radiation cooling plates may be provided separately from the radiation cooling plates of other storage chambers.
  • the cold air circulation passage may be integrally formed to cool all of the plurality of radiant cooling plates.
  • Insertion holes may be formed in the upper and lower surfaces of the cabinet so that the cold air circulation passage is inserted and mounted therethrough.
  • the radiation cooling plate may be integrally formed to form the rear wall of the plurality of storage chambers as a single radiation cooling plate.
  • the cold air circulation passage may be integrally formed to cool the single radiation cooling plate.
  • Insertion holes may be formed in the upper and lower surfaces of the cabinet so that the single radiant cooling plate and the cold air circulation passage are inserted and mounted therethrough.
  • Openings may be formed in the upper and lower surfaces of the cabinet so that the defrost water line passes therethrough.
  • the defrost water line may extend up and down to the storage chamber after penetrating the plurality of storage chambers up and down.
  • the refrigerator module is a refrigerator, characterized in that the neighboring refrigerator module and power and control lines are connected to each other.
  • the refrigerator module in a refrigerator including a plurality of refrigerator modules, includes: a cabinet having an external shape and having a plurality of storage compartments therein; a door provided in the cabinet and provided in each of the storage rooms; a radiation cooling plate that forms a rear wall of the storage chamber and is provided to block air communication between the interior of the storage chamber and the interior of other storage chambers, and is provided to cool the interior of the storage chamber through radiative cooling; a refrigerant pipe passage located at the rear of the radiant cooling plate to exchange heat with the radiant cooling plate;
  • a refrigerator including a machine room for discharging the refrigerant to the refrigerant pipe passage and sucking the refrigerant heat-exchanged with the radiation cooling plate.
  • the plurality of storage rooms may be provided vertically, and the machine room may be provided under the refrigerator module.
  • the plurality of refrigerator modules may be provided to be in close contact with each other to the left and right so that the number of the storage compartments increases in the horizontal direction.
  • each of the refrigerator modules includes a machine room and a base cover that covers the plurality of machine rooms from the front.
  • the door may be provided with a user interface for authenticating a user.
  • the user interface may include an NFC communication module.
  • the cabinet may be integrally formed to integrally accommodate the plurality of storage rooms.
  • the cabinet is preferably formed to be separated and coupled to each other in order to accommodate the plurality of storage compartments, respectively.
  • the cabinet includes a coupling part movable between the inside of the cabinet and the outside of the cabinet by rotation, and adjacent cabinets may be coupled to each other by the coupling part and the coupling part.
  • the coupling part may include a protrusion and a receiving part, and any one of the protrusions may be provided to be inserted into the receiving part of the other coupling part.
  • the radiation cooling plate may be provided on the rear wall of each storage chamber, and a plurality of radiation cooling plates may be provided separately from the radiation cooling plates of other storage chambers.
  • the refrigerant pipe passage is provided so as to be in close contact with each of the plurality of radiant cooling plates.
  • the radiation cooling plate and the refrigerant pipe passage are integrally formed.
  • insertion holes are formed on the upper and lower surfaces of the cabinet so that the refrigerant pipe passage is inserted and mounted therethrough.
  • the radiation cooling plate may be integrally formed to form the rear wall of the plurality of storage chambers as a single radiation cooling plate.
  • the radiation cooling plate and the refrigerant pipe passage may be integrally formed.
  • Insertion holes may be formed in the upper and lower surfaces of the cabinet so that the single radiant cooling plate and the cold air circulation passage are inserted and mounted therethrough.
  • openings are formed in the upper and lower surfaces of the cabinet so that the defrost water line passes therethrough.
  • the defrost water line passes through the plurality of storage chambers up and down and then extends to the storage chamber.
  • the cold air circulation passage and the refrigerant pipe passage may be referred to as cooling devices for cooling the radiation cooling plate from the outside of the storage chamber.
  • the radiation cooling plate is exposed inside the storage chamber, and the storage chamber may be sealed from the outside. Therefore, cold air entry and exit between the storage room and the adjacent storage room is blocked.
  • the cooling device can be said to be a configuration that directly cools the radiation cooling plate from the rear of the radiation cooling plate, that is, outside the storage room.
  • the cooling method either radiant cooling plate cooling by cold air or radiant cooling plate cooling by refrigerant may be applied.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator having a refrigerator module in which a plurality of rooms are opened and closed by individual doors through an embodiment of the present invention.
  • a refrigerator capable of easily expanding the number of rooms by making it easy to expand vertically or horizontally of a refrigerator module.
  • a refrigerator in which a refrigerator module can be easily formed through one cold air flow path structure and one machine room.
  • FIG. 1 shows a refrigerator, in particular, a common refrigerator that can be applied to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 schematically shows a front view of a public refrigerator that can be applied to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 schematically shows a rear view of a public refrigerator that can be applied to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 schematically shows a coupling structure between a cooling unit and a cooling unit that can be applied to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 briefly shows an example of a defrosting system of a refrigerator module that can be applied to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 briefly shows an example of another defrosting system of a refrigerator module that can be applied to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of a refrigerator module that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic view of a mounting structure of a cooling passage in the refrigerator module shown in FIG. 7;
  • FIG. 9 schematically shows a state in which a refrigerator module and a cooling unit that can be applied to an embodiment of the present invention are combined;
  • FIG. 10 schematically shows another cross-sectional view of a refrigerator module that can be applied to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 to 13 schematically illustrate a structure of a radiation cooling plate that can be applied to the refrigerator module shown in FIG. 10 .
  • FIG. 1 shows the concept of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • a common refrigerator in order to distinguish the refrigerator according to the present embodiment from a general refrigerator, it will be referred to as a common refrigerator.
  • the shared refrigerator 1 may include a plurality of rooms (storage rooms, 23 ) and a machine room 30 .
  • Each of the plurality of rooms may be provided with a door 22 that opens and closes the room.
  • the cooling unit 20 for convenience, including one room and one door.
  • the cooling unit may include a cabinet 21 forming an outer shape and a storage compartment therein.
  • the cabinet may be separately formed for each single cooling unit, and the cabinet as a whole module forming a plurality of cooling units may be provided.
  • One cooling unit 20 may perform a function as a refrigerator for refrigerated storage of stored items or a function as a freezer for frozen storage.
  • One cooling unit may be specialized as a refrigerator or as a freezer. Of course, switching between the refrigerator and the freezer may be performed by setting the storage temperature.
  • the one cooling unit can be assigned to a specific user. That is, it is possible to allocate a cooling unit to each user. In this case, a specific user can only use a specific cooling unit.
  • a user interface 20 may be provided on the front side of the door 22 .
  • a user interface may be provided for user authentication.
  • the door 22 may be opened. That is, it is possible to prevent an unauthorized user from opening the door.
  • a door locking device may be provided.
  • the user interface 20 may be provided for short-range wireless communication with the mobile terminal.
  • the user interface 20 may be provided with an NFC communication module. Accordingly, the user can receive user authentication by tagging his/her portable terminal on the user interface 20 .
  • the public refrigerator 1 may be used for commercial purposes. That is, a provider of the entire shared refrigerator 1 and a user who rents each unit 20 may be distinguished. In addition, an application for remotely managing the public refrigerator 1 may be installed in the mobile terminal of the provider and the user.
  • the provider and the user can use various remote services such as payment, use approval, and remote control of the refrigerator using the mobile terminal.
  • the user may remotely open the door of the unit used by the user. That is, the locking device of the door can be remotely released.
  • the fresh food delivery person can directly put the fresh food into the user's unit. Therefore, the freshness of the fresh food can be maintained and overpacking can be prevented in advance.
  • a person who delivers fresh food may also obtain permission to use the user's unit in advance.
  • a password for opening the door may be delivered to the delivery person.
  • delivery information information on the location of the public refrigerator and the user's unit, and a password may be delivered to the delivery person.
  • the deliverer may also remotely request the user to unlock the door.
  • a common refrigerator may be installed in the entrance lobby of the dormitory.
  • the orderer does not need to directly pick up the fresh food. That is, the delivery company does not need to directly deliver the fresh food to the orderer. This is because fresh food can be directly put into the orderer's unit.
  • Information such as the number of times the door is opened or the opening time may be stored through the application of the orderer's mobile terminal. In addition, it is also possible to remotely monitor and control the temperature and control temperature of the current storage room.
  • the unit may be equipped with a camera module for photographing the inside of the storage room. If you take a picture of the inside of the storage room from the camera module, you can check the storage inside the storage room. For example, the user (orderer) can remotely check the delivered stored goods through his or her portable terminal.
  • the public refrigerator may perform a function of storing an object as well as a function of a delivery box.
  • any one of the cooling units may be provided as a unit that can be shared without being assigned to each user.
  • an ice maker unit for supplying ice or a water purifier unit for supplying purified water may be provided.
  • a door may not be provided unlike other units.
  • FIG. 1 shows, for example, a common refrigerator 1 in which cooling units are arranged in three horizontal rows and three vertical columns, and an example in which a water purifier unit is arranged in three rows and two columns is shown. And, an example in which the machine room 30 for operating all the cooling units is provided in the lower part of the common refrigerator 1 is shown.
  • the common refrigerator may include a refrigerator module.
  • the refrigerator module may include a plurality of units.
  • the common refrigerator When configured with three horizontal units and three vertical units, it may be configured with three horizontal refrigerator modules or three vertical refrigerator modules.
  • the three vertical refrigerator modules 10 include a left refrigerator module consisting of three units of upper, middle and lower left of the common refrigerator, a middle refrigerator module consisting of three units of upper, middle and lower middle of the common refrigerator, and three upper, middle, and lower right units of the common refrigerator. It may include a right side refrigerator module configured as a unit.
  • the number of units in one refrigerator module may be 2 or 4 or more.
  • the machine room 30 of the common refrigerator is located at the lower portion. Through this, by locating the lowest module height in the common refrigerator above the machine room, it is intended to promote convenience of use. In addition, as will be described later, it can be said to further facilitate the formation of a cold air flow path between the machine room and each module.
  • the machine room of the common refrigerator is preferably located on the side of the common refrigerator 1 .
  • one machine room may be provided to cover one refrigerator module or may be provided to cover a plurality of refrigerator modules. Accordingly, as the number of refrigerator modules increases, the size of one machine room may also increase. Of course, as the size of one machine room increases, the number of components such as an evaporator provided in the machine room may also be increased.
  • Each unit 20 may be manufactured and formed separately from each other, and each unit may be stacked vertically or in close contact with each other to form the common refrigerator 1 .
  • the plurality of units 20 For example, three units may be integrally formed through one cabinet to form the refrigerator module 10 , and one unit may be stacked on top or bottom of the refrigerator module 10 .
  • one refrigerator module 10 may be formed of four or more units 20 .
  • one machine room may be provided for one refrigerator module 10 . Accordingly, when three refrigerator modules 10 are provided, three machine rooms are provided, thereby forming one common refrigerator as a whole.
  • the height, left and right widths, and the number of units of the shared refrigerator 1 may be expanded.
  • a plurality of units 20 , a plurality of modules 10 , and a machine room 30 may form one common refrigerator through top-down stacking and/or left-right arrangement. Therefore, it may be difficult to secure a beautiful design due to the connection between the unit and the module, between the module and the module, between the machine room and the machine room, and between the machine room and the module.
  • FIG. 2 is a simplified view of the front of the common refrigerator
  • FIG. 3 is a simplified view of the rear of the shared refrigerator.
  • three upper and lower units form one module, and one unit is stacked on top of the module.
  • the storage room is formed in 4 rows and 4 columns.
  • one common refrigerator is formed by combining a plurality of sub-elements (units, modules, and machine rooms). Therefore, it can be important to ensure the integrity of the appearance.
  • a base cover 40 covering the lower front surface of the common refrigerator 1 may be provided.
  • the base cover 40 may be attached to the front surface of the machine rooms. That is, it is provided separately from the machine room and can be combined with the machine room from the front of the machine room.
  • the base cover 40 may be provided to cover all of the machine rooms 30 provided with a plurality of left and right. Accordingly, the gap between the machine room and the machine room is not exposed to the outside by the base cover 40 .
  • a screen or a decor 50 may be provided.
  • the decor 50 may be located on the rear surface of the shared refrigerator 1 .
  • the aforementioned sub-elements (unit, module, machine room) need to be maintained so that the coupling force between the sub-elements is maintained not only by simple surface contact but also by external force.
  • a separate fastening part may be provided.
  • FIG. 4 schematically shows a coupling state between sub-elements, a unit, a module, and a machine room.
  • the module 10 , the unit 20 , and the machine room 30 may each have a cabinet forming an external shape.
  • 4 shows the combination of the cabinet 21 of the unit 20 and the cabinet 21 of the unit 20 as an example.
  • a coupling portion 60 for coupling with other sub-elements may be formed on at least one of the upper surface, lower surface, and side surfaces of the cabinet 21 .
  • the coupling part may be provided to be rotatable with respect to the cabinet 21 . Due to this rotation, the coupling part may be located inside the cabinet 21 or outside the cabinet.
  • the coupling portion 60 of the unit 20 may be mated with the coupling portion 60 of the adjacent unit 20 .
  • the coupling part 60 may include a protrusion 61 capable of protruding from the outside of the cabinet and a receiving part 62 capable of accommodating the adjacent protrusion 61 .
  • one coupling part 60 When two units are coupled, one coupling part 60 may be positioned such that the protrusion part 61 faces the inside of the cabinet 21 . In this case, the entirety of the coupling part 60 may be located inside the cabinet. The other coupling part 60 may be positioned such that the protrusion 61 protrudes outward from the cabinet 21 . The protrusion 61 protruding out of the cabinet may be inserted into the receiving portion 62 of a nearby unit.
  • the distance between the unit and the unit through the mating coupling between the coupling portion 60 and the coupling portion 60 can be minimized.
  • the coupling part 60 is not substantially exposed to the outside, a beautiful design can be implemented.
  • the coupling part 60 may be provided not only for vertical coupling of sub-elements, but also for left and right coupling. When the two modules 10 are closely positioned from side to side, coupling through the coupling unit 60 may be possible.
  • any one module 10 may serve as a main controller, and other modules 10 may serve as a sub-controller.
  • the main controller controls the control and display of the sub-controller, and the main controller can also communicate with users or providers.
  • the shared refrigerator 1 includes an individual cooling unit 10 .
  • frost is formed inside the storage compartment of the cooling unit, and defrosting is required.
  • defrosting is required.
  • FIG. 5 illustrates a concept to which a defrosting system is applied in the refrigerator module 10 of a public refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • a simplified view of the rear surface of the refrigerator module is shown.
  • An opening 72 may be formed in the lower portion of the storage chamber so that the defrost water is discharged to the outside of the storage chamber.
  • the opening 72 may be connected to the defrost water line 70 , and the defrost water line 70 may pass through the lower portion of the cabinet 21 to penetrate the upper portion of the cabinet 21 of the unit 20 located at the lower portion.
  • only one opening 72 may be formed under the cabinet 21 in the unit 20 of the uppermost floor, and the opening 72 may be formed in the upper and lower portions of the cabinet 21 in the remaining units 20, respectively. have.
  • the defrost water generated in each storage room may be introduced into the machine room 40 through the defrost water line 70 .
  • a defrost water container 71 for storing defrost water may be provided in the machine room 40 .
  • the defrost water line 70 is preferably provided on the rear surface of the module 10 . This is to prevent a reduction in storage space. And, it is preferable that the defrost water line is provided biased to the left or right. This is for efficient use of storage space.
  • the defrosting is performed in one module 10 as a whole. That is, the start and end of the defrost may be performed identically.
  • each storage compartment will be equipped with a temperature sensor for controlling the temperature of the storage compartment. Since this is a very basic configuration of the refrigerator, a separate illustration and description thereof will be omitted.
  • the defrost time may be determined in consideration of the temperature sensed through the temperature sensor, the operating time of the compressor, and the opening time of the door. In addition, the defrost timing may be simultaneously performed for each module 10, and when the temperature sensors of all storage rooms detect a predetermined temperature or more, the defrosting may be terminated.
  • Defrost can be performed as opposed to cooling. That is, it may be performed by increasing the temperature of the storage chamber by stopping the operation of the compressor. When a fan is provided in the storage room, natural defrosting may be possible by driving only the fan. In addition, forced defrosting may be performed through a separate defrosting heater. The defrost heater may be coupled to the radiant cooling plate to perform defrosting.
  • each unit 20 has a built-in defrost water line 70 or an opening ( 72) will have.
  • a defrost water passage trap may be installed in the defrost water line.
  • the defrost water passage trap may have a structure that is closed during normal times and opened when the weight exceeds a certain weight. That is, the defrost water generated in each storage compartment is made to lie on the floor of the storage compartment, so that it is normally closed, but can be opened when the weight is greater than a certain weight. Since the shape and structure of the defrost water passage trap are general matters, the illustration and description will be omitted.
  • the defrosting system may be applied as described above.
  • a defrost water receiver or a heater may be added.
  • a defrost water receiver or a heater may be added.
  • the inclined defrost water receiver 73 may be located in the lower part of the storage compartment.
  • the defrost water receiver 73 may be installed on the bottom of the rear wall of the storage room.
  • the lowermost portion of the defrost water receiver 73 may be connected to the opening 72 . Accordingly, the defrost water may be discharged to the outside through the defrost water receiver 73 , the opening 72 , and the defrost water line 70 .
  • the defrost water may freeze.
  • an anti-icing heater may be mounted near the defrost water receiver 73 .
  • a defrost heater 73 may be provided for defrosting.
  • the defrost heater 73 may be mounted inside the rear wall of the storage room. That is, a defrost heater may be provided between the rear wall of the storage room and the cabinet.
  • the defrost heater 73 may be provided individually for each unit.
  • a defrost sensor for determining the start and completion of the defrost may be provided near the defrost heater 73 .
  • the temperature of the storage chamber that does not require defrosting may be unnecessarily increased. Therefore, it is possible to perform defrosting only for the storage room requiring defrost through the defrost sensor.
  • the heater for defrosting may be formed throughout the module rather than individually provided for each unit. This may be referred to as a module defrost heater 75 .
  • the module defrost heater 75 When the module defrost heater 75 is driven, the entire module may be defrosted.
  • a fan in the storage compartment may be driven primarily. In this case, only the necessary storage room can be defrosted naturally. Of course, when a fan is not provided in the storage compartment, the primary defrost may be omitted.
  • the defrost heater 74 may be operated to perform the defrost secondarily.
  • the secondary defrost may be omitted.
  • the module defrost heater 75 By determining the temperature rise slope of the defrost sensor, when additional defrosting is required, the module defrost heater 75 is driven tertiarily to perform overall defrosting. Of course, when the module defrost heater 75 is not provided, the tertiary defrost may be omitted.
  • the common refrigerator according to the present embodiment may be a refrigerator in which each storage compartment is used by a separate user. Therefore, it is preferable that the cold air or smell is not shared by each storage room. That is, it is necessary to apply an individual cooling system for each storage room. However, in this case, it is necessary to provide a plurality of flow path structures and a plurality of machine rooms. Therefore, modularization is not easy.
  • the common refrigerator may perform individual cooling for each storage room by applying a cold air circulation module or a cold air circulation flow path.
  • FIG. 7 schematically shows a side view of a common refrigerator to which the cold air circulation module is applied
  • FIG. 8 shows a state in which the cold air circulation module is separated from the common refrigerator.
  • each unit and the storage compartments inside the unit are partitioned from each other. That is, the cold air is not shared with each other.
  • a radiation cooling plate 26 may be provided on the rear wall of each unit 20 . As the temperature of the radiative cooling plate is lowered, the temperature inside the storage chamber may be lowered by radiative cooling. That is, the radiation cooling plate itself is a rear wall of the storage chamber and can be said to be a part of the storage chamber.
  • a cold air circulation module may be mounted behind the radiation cooling plates 26 of each of the units 20 . This may be referred to as a cold air circulation passage 90 .
  • the cold air generated in the machine room 40 may be moved to the upper part of the cold air circulation passage 90 , and then descend to be introduced into the machine room 40 .
  • the descending cold air exchanges heat with the radiation cooling plate 26 to cool the radiation cooling plate.
  • a rear heat insulating part 80 may be provided behind the radiation cooling plate 26 . Accordingly, the circulated cold air can cool the radiant cooling plate 26 very efficiently.
  • the cold air circulated in the cold air circulation passage 90 does not flow into the storage compartment. Therefore, independent cooling for each storage room is possible, and cold and smell do not mix with each other.
  • a plurality of radiation cooling plates 26 may be installed in the storage room.
  • a plurality of heat transfer fins may be formed in the radiation cooling plate, and the shape of the heat transfer fins may be deformed into various shapes, such as a square, a triangle, or a circle.
  • the radiation cooling plate may be installed separately from the cold air circulation passage 90 or may be installed integrally together. 8 shows a structure in which the radiation cooling plate 25 and the cold air circulation passage 90 are integrally mounted to the module 10 .
  • an insertion hole 91 into which a radiation cooling plate and a cold air circulation passage are inserted may be formed in the rear of the cabinet of the unit 20 .
  • the insertion hole 91 may be formed in the lower and upper parts of the cabinet of the units, respectively. However, the insertion hole may be formed only in the lower part of the unit of the uppermost layer. Of course, the unit on the top floor may be the same as the other units. In this case, a separate stopper or cover for opening and closing the insertion hole formed on the upper portion may be mounted. Accordingly, manufacturing is facilitated by manufacturing each unit to have a basically identical structure.
  • a fan 26 may be provided in each storage compartment to increase cooling efficiency. However, when the internal space of the storage compartment is relatively small, the fan 26 may be omitted.
  • a single unit may be provided separately from the module 10 .
  • This single unit may have a different cooling scheme than the unit in module 10 .
  • thermoelectric module 29 For example, the uppermost unit shown in FIG. 9 may be cooled through the thermoelectric module 29 .
  • a small refrigerator using the thermoelectric module 29 has been disclosed in the Korean Patent (Application No. 10-2017-0035608) filed by the present applicant.
  • thermoelectric module 29 may be applied as a cooling unit having a premium cooling chamber with low noise.
  • the thermoelectric module 29 forms a rear wall of the refrigerating compartment.
  • the thermoelectric module 29 may include a thermoelectric element, and a cooling sink 27 may be provided in front of the thermoelectric element and a heat sink 28 in the rear thereof. That is, the thermoelectric element is divided into a low temperature part and a high temperature part according to its own characteristics, and cooling can be performed by the temperature difference between the low temperature part and the high temperature part.
  • the cooling sink 27 formed in the low temperature part forms a rear wall of the storage chamber to cool the storage chamber.
  • the heat sink 28 formed in the high-temperature part may be exposed to the outside and radiated heat through natural convection.
  • thermoelectric module 29 the cooling method to which the thermoelectric module 29 is applied is independently applied to each unit. Therefore, cold air is not mixed between the storage compartment and the other storage compartments. Therefore, any one unit may be applied as a premium cooling room, and may be a unit that is easily added to an existing module.
  • thermoelectric module application units it may be possible to configure any one module 10 with these thermoelectric module application units.
  • the common refrigerator may perform individual cooling for each storage room by applying a refrigerant pipe module or a refrigerant pipe flow path.
  • FIG. 10 schematically shows a side view of a common refrigerator to which a cold air circulation module is applied.
  • each unit and the storage compartments inside the unit are partitioned from each other. That is, the cold air is not shared with each other.
  • a radiation cooling plate 26 may be provided on the rear wall of each unit 20 . As the temperature of the radiative cooling plate is lowered, the temperature inside the storage chamber may be lowered by radiative cooling. That is, the radiation cooling plate itself is a rear wall of the storage chamber and can be said to be a part of the storage chamber.
  • Refrigerant tube modules may be mounted behind the radiant cooling plates 26 of each of the units 20 . This may be referred to as a refrigerant pipe passage 95 .
  • the refrigerant compressed in the machine room 40 may flow along the refrigerant pipe to cool the radiation cooling plate and then flow into the machine room 40 .
  • a rear heat insulating part 80 may be provided behind the radiation cooling plate 26 . Accordingly, the circulating refrigerant can cool the radiation cooling plate 26 very efficiently.
  • the refrigerant circulated in the refrigerant pipe passage 95 comes into contact with the radiation cooling plate to directly cool the radiation cooling plate. And, the radiation cooling plate cools the inside of the storage chamber. Therefore, independent cooling for each storage room is possible, and cold and smell do not mix with each other.
  • a plurality of radiation cooling plates 26 may be installed in the storage room.
  • a plurality of heat transfer fins may be formed in the radiation cooling plate, and the shape of the heat transfer fins may be deformed into various shapes, such as a square, a triangle, or a circle.
  • the radiation cooling plate may be installed separately from the refrigerant pipe passage 95 or may be integrally installed together.
  • the refrigerant pipe may be integrally formed with the radiation cooling plate.
  • the radiant cooling plate and the refrigerant pipe may be integrally formed by a roll bond method.
  • the radiation cooling plate and the refrigerant pipe are integrally formed may be similar to an evaporator forming a freezing compartment of a small refrigerator.
  • a refrigerant pipe is integrally formed with a metal plate.
  • the radiation cooling plate and the refrigerant pipe passage may be integrally mounted to the module 10 . That is, the insertion hole 91 into which the radiation cooling plate and the refrigerant pipe passage are inserted may be formed in the rear of the cabinet of the unit 20 .
  • thermoelectric module 29 a single unit to which the thermoelectric module 29 is applied may be located on the module 10 .
  • FIG. 11 to 13 show the plate 96 and the refrigerant tubes 97 integrally formed with the plate 96 .
  • the plate 96 may be formed independently for each unit, some may be integrally formed, some may be independently formed, or the whole may be integrally formed. That is, as the number of plates 96 covering the same number of storage compartments increases, the number of connection portions 98 connecting the plates to the refrigerant pipe between the plates inevitably increases.
  • FIG. 11 there are two refrigerant pipe connection parts, in FIG. 12, there is one refrigerant pipe connection part, and in FIG. 13 there is no refrigerant pipe connection part.
  • the inlet through which the refrigerant flows into the plate 96 and the outlet through which the refrigerant is discharged should be formed one by one.
  • the refrigerant pipe connecting these inlets and outlets may be buried in the rear insulation material 80 separately from the plate 96 .
  • the plate 96 may be in close contact with the radiation cooling plate 25 to cool the radiation cooling plate.
  • the plate 96 may also be a radiant cooling plate itself.
  • connection part, the inlet, the outlet, and the refrigerant pipe connected to the inlet and the outlet of the above-described refrigerant pipe may all be buried in the rear insulator 80 .
  • all of these components may be formed into a single cartridge and inserted and mounted in a module. Thereafter, the rear insulation material may be formed through foaming.
  • the module fabrication is very simple.

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Abstract

본 발명은 냉장고에 관한 것으로, 복수 개의 룸을 갖는 하나의 모듈 또는 복수 개의 모듈을 포함하는 냉장고에 관한 것이다. 본 발명의 일실시예에 따르면, 복수 개의 냉장고 모듈을 포함하는 냉장고에 있어서, 냉장고 모듈은, 외형을 형성하고 내부에 복수 개의 저장실이 구비되는 캐비닛; 상기 캐비닛에 구비되며, 상기 저장실마다 각각 구비되는 도어; 상기 저장실의 후벽을 형성하고 상기 저장실 내부와 다른 저장실 내부와의 공기 연통을 차단하도록 구비되며, 복사 냉각을 통해서 상기 저장실 내부를 냉각시키도록 구비되는 복사 냉각판; 상기 복사 냉각판의 후방에 위치하여, 상기 복사 냉각판과 열교환하기 위한 냉기를 공급하는 냉기순환유로; 그리고 상기 냉기순환유로로 냉기를 토출하고 상기 복사 냉각판과 열교환된 냉기를 흡입하는 기계실을 포함하여 이루어지는 냉장고가 제공될 수 있다.

Description

복수 개의 저장실 갖는 모듈을 포함하는 냉장고
본 발명은 냉장고에 관한 것으로, 복수 개의 룸(저장실)을 갖는 하나의 모듈 또는 복수 개의 모듈을 포함하는 냉장고에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 저장물을 냉장 또는 냉동 보관하기 위한 장치로 가정이나 식당 등과 같은 업소 등에 사용된다. 일반적인 냉장고의 경우에는 가족 구성원이나 업소 구성원들이 공용으로 사용하는 경우가 많다.
그러나 다수의 사용자가 함께 사용하는 공간, 일례로 사무실, 병원, 다중 숙소, 기숙사 또는 학교와 같은 공간(이하 "공용 공간"이라 한다)에서 다수의 사용자가 하나의 냉장고를 서로 공유하는 것은 매우 불편한 일이라 할 수 있다. 왜냐하면, 특정 사용자 소유의 저장물을 다른 사용자가 사용하는 일이 발생될 수 있으며, 특정 사용자 소유의 저장물이 오랜 시간 동안 방치되어 다른 사용자에게 피해를 주는 일이 자주 발생될 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위하여, 공용 공간에 소형 냉장고를 여러 대 설치하는 것을 고려해 볼 수 있다. 그러나 소형 냉장고라 하더라도 자체적으로 하나의 냉장고이므로 효과적인 공간 활용이 용이하지 않게 된다. 아울러, 권한이 없는 사용자가 특정 냉장고를 사용하는 것을 배제하지 못하는 문제도 발생될 수 있다.
따라서, 효과적인 공간 활용이 가능하면서도 공용 공간에 설치할 수 있고, 아울러 사용자별 룸이 부여된 공용 냉장고를 제공할 필요가 있다.
한편, 최근에는 우유 등과 같은 식품뿐만 아니라 육류, 채소, 도시락 등 신선 식품의 온라인 주문 및 냉장 배송이 각광받고 있다. 그러나, 배송 완료 후 소비자에게 전달되기까지 냉장 보관 상태가 유지되기 어려울 수 있다. 왜냐하면 직접 소비자가 식품을 인수하지 못할 수도 있기 때문이다. 따라서, 신선 식품에 대한 단열 포장 등에 의한 과도한 포장이 필요할 수 있으며, 과도한 포장은 환경 오염을 유발하는 문제가 있다.
그러므로, 배송 완료된 냉장 식품의 일시적 보관 또는 사용자의 냉장고로 직접 배송될 수 있는 방안이 모색될 필요가 있다.
본 발명은 공용 공간에 설치할 수 있는 새로운 형태의 공용 냉장고를 제공하고자 함을 목적으로 한다.
본 발명의 일실시예를 통해서, 복수 개의 룸이 개별 도어에 의해 개폐되는 냉장고 모듈을 갖는 냉장고를 제공하고자 함을 목적으로 한다.
본 발명의 일실시예를 통해서, 냉장고 모듈의 상하 확장 또는 좌우 확장이 용이하도록 하여, 룸 개수를 용이하게 확장할 수 있는 냉장고를 제공하고자 함을 목적으로 한다.
본 발명의 일실시예를 통해서, 하나의 냉기 유로 구조와 하나의 기계실을 통해서 용이하게 냉장고 모듈을 형성할 수 있는 냉장고를 제공하고자 함을 목적으로 한다.
본 발명의 일실시예를 통해서, 복수 개의 룸 사이에 냉기의 공유를 배제하여 사용만족도를 높이고 각 룸을 독립적으로 냉각할 수 있는 냉장고를 제공하고자 함을 목적으로 한다.
본 발명의 일실시예를 통해서, 신선 식품의 냉장 배송 후 일시적 보관 또는 사용자의 냉장고에 직접 배송이 가능한 냉장고를 제공하고자 함을 목적으로 한다.
전술한 목적을 구현하기 위하여, 본 발명의 일실시예에 따르면, 복수 개의 냉장고 모듈을 포함하는 냉장고에 있어서, 냉장고 모듈은, 외형을 형성하고 내부에 복수 개의 저장실이 구비되는 캐비닛; 상기 캐비닛에 구비되며, 상기 저장실마다 각각 구비되는 도어; 상기 저장실의 후벽을 형성하고 상기 저장실 내부와 다른 저장실 내부와의 공기 연통을 차단하도록 구비되며, 복사 냉각을 통해서 상기 저장실 내부를 냉각시키도록 구비되는 복사 냉각판; 상기 복사 냉각판의 후방에 위치하여, 상기 복사 냉각판과 열교환하기 위한 냉기를 공급하는 냉기순환유로; 그리고 상기 냉기순환유로로 냉기를 토출하고 상기 복사 냉각판과 열교환된 냉기를 흡입하는 기계실을 포함하여 이루어지는 냉장고가 제공될 수 있다.
상기 복수 개의 저장실은 상하로 구비되며, 상기 냉장고 모듈 하부에 상기 기계실이 구비됨이 바람직하다.
상기 저장실의 개수가 수평 방향으로 갈 수록 증가되도록, 상기 복수 개의 냉장고 모듈은 좌우로 밀착되도록 구비됨이 바람직하다.
상기 냉장고 모듈 각각은 기계실을 포함하고, 복수 개의 기계실을 전면에서 커버하는 베이스 커버를 포함할 수 있다.
상기 냉장고 모듈과 냉장고 모듈 사이의 좌우 간격을 상기 캐비닛의 후면에서 커버하는 데코를 포함할 수 있다.
상기 도어에는 사용자를 인증하기 위한 사용자 인터페이스가 구비됨이 바람직하다.
상기 사용자 인터페이스는 NFC 통신 모듈을 포함함이 바람직하다.
상기 캐비닛은, 상기 복수 개의 저장실을 일체로 수용하기 위해, 일체로 형성될 수 있다.
상기 캐비닛은, 상기 복수 개의 저장실을 각각 수용하기 위해, 분리되도록 형성되어 서로 결합될 수 있다.
상기 캐비닛은 회전에 의해서 캐비닛 내측과 캐비닛 외측 사이에서 이동 가능한 결합부를 포함하고, 결합부와 결합부의 형합에 의해 이웃하는 캐비닛이 서로 결합될 수 있다.
상기 결합부는 돌출부와 수용부를 포함하고, 어느 하나의 돌출부는 다른 결합부의 수용부에 삽입되도록 구비될 수 있다.
상기 복사 냉각판은 상기 저장실마다 후벽에 구비되고, 다른 저장실의 복사 냉각판과는 개별적으로 구비되도록 복수 개 구비될 수 있다.
상기 냉기순환유로는 일체로 형성되어, 상기 복수 개의 복사 냉각판 모두를 냉각하도록 구비될 수 있다.
상기 캐비닛의 상면과 하면에는 상기 냉기순환유로가 관통 삽입되어 장착되도록 삽입구가 형성될 수 있다.
상기 복사 냉각판은 일체로 형성되어, 상기 복수 개의 저장실의 후벽을 단일 복사 냉각판으로 형성할 수 있다.
상기 냉기순환유로는 일체로 형성되어, 상기 단일 복사 냉각판을 냉각하도록 구비될 수 있다.
상기 캐비닛의 상면과 하면에는 상기 단일 복사 냉각판과 냉기순환유로가 관통 삽입되어 장착되도록 삽입구가 형성될 수 있다.
상기 캐비닛의 상면과 하면에는 제상수 라인이 관통되도록 개구부가 형성될 수 있다.
상기 제상수 라인은 상기 복수 개의 저장실을 상하로 관통한 후 상기 저장실까지 연장될 수 있다.
상기 냉장고 모듈은 인근 냉장고 모듈과 전원 및 제어선이 서로 연결됨을 특징으로 하는 냉장고.
전술한 목적을 구현하기 위하여, 본 발명의 일실시예에 따르면, 복수 개의 냉장고 모듈을 포함하는 냉장고에 있어서, 냉장고 모듈은, 외형을 형성하고 내부에 복수 개의 저장실이 구비되는 캐비닛; 상기 캐비닛에 구비되며, 상기 저장실마다 각각 구비되는 도어; 상기 저장실의 후벽을 형성하고 상기 저장실 내부와 다른 저장실 내부와의 공기 연통을 차단하도록 구비되며, 복사 냉각을 통해서 상기 저장실 내부를 냉각시키도록 구비되는 복사 냉각판; 상기 복사 냉각판의 후방에 위치하여, 상기 복사 냉각판과 열교환하기 위한 냉매관유로; 그리고 상기 냉매관유로로 냉매를 토출하고 상기 복사 냉각판과 열교환된 냉매를 흡입하는 기계실을 포함하여 이루어지는 냉장고가 제공될 수 있다.
상기 복수 개의 저장실은 상하로 구비되며, 상기 냉장고 모듈 하부에 상기 기계실이 구비될 수 있다.
상기 저장실의 개수가 수평 방향으로 갈 수록 증가되도록, 상기 복수 개의 냉장고 모듈은 좌우로 밀착되도록 구비될 수 있다.
상기 냉장고 모듈 각각은 기계실을 포함하고, 복수 개의 기계실을 전면에서 커버하는 베이스 커버를 포함함이 바람직하다.
상기 냉장고 모듈과 냉장고 모듈 사이의 좌우 간격을 상기 캐비닛의 후면에서 커버하는 데코를 포함함이 바람직하다.
상기 도어에는 사용자를 인증하기 위한 사용자 인터페이스가 구비될 수 있다.
상기 사용자 인터페이스는 NFC 통신 모듈을 포함할 수 있다.
상기 캐비닛은, 상기 복수 개의 저장실을 일체로 수용하기 위해, 일체로 형성될 수 있다.
상기 캐비닛은, 상기 복수 개의 저장실을 각각 수용하기 위해, 분리되도록 형성되어 서로 결합되는 것이 바람직하다.
상기 캐비닛은 회전에 의해서 캐비닛 내측과 캐비닛 외측 사이에서 이동 가능한 결합부를 포함하고, 결합부와 결합부의 형합에 의해 이웃하는 캐비닛이 서로 결합될 수 있다.
상기 결합부는 돌출부와 수용부를 포함하고, 어느 하나의 돌출부는 다른 결합부의 수용부에 삽입되도록 구비될 수 있다.
상기 복사 냉각판은 상기 저장실마다 후벽에 구비되고, 다른 저장실의 복사 냉각판과는 개별적으로 구비되도록 복수 개 구비될 수 있다.
상기 냉매관유로는 상기 복수 개의 복사 냉각판 각각과 밀착되도록 구비됨이 바람직하다.
상기 복사 냉각판과 상기 냉매관유로는 일체로 형성됨이 바람직하다.
상기 캐비닛의 상면과 하면에는 상기 냉매관유로가 관통 삽입되어 장착되도록 삽입구가 형성됨이 바람직하다.
상기 복사 냉각판은 일체로 형성되어, 상기 복수 개의 저장실의 후벽을 단일 복사 냉각판으로 형성할 수 있다.
상기 복사 냉각판과 상기 냉매관유로는 일체로 형성될 수 있다.
상기 캐비닛의 상면과 하면에는 상기 단일 복사 냉각판과 냉기순환유로가 관통 삽입되어 장착되도록 삽입구가 형성될 수 있다.
상기 캐비닛의 상면과 하면에는 제상수 라인이 관통되도록 개구부가 형성됨이 바람직하다.
상기 제상수 라인은 상기 복수 개의 저장실을 상하로 관통한 후 상기 저장실까지 연장됨이 바람직하다.
한편, 전술한 실시예들에서 냉기순환유로와 냉매관유로는 저장실 외부에서 복사 냉각판을 냉각시키는 냉각장치라고 할 수 있다.
즉, 복사 냉각판은 저장실 내부에 노출되며, 저장실은 외부와 밀폐될 수 있다. 따라서, 저장실과 인근 저장실 사이의 냉기 출입은 차단된다. 그리고, 냉각장치는 복사 냉각판의 후방 즉 저장실 외부에서 복사 냉각판을 직접 냉각시키는 구성이라 할 수 있다. 냉각 방식은 냉기에 의한 복사 냉각판 냉각 또는 냉매에 의한 복사 냉각판 냉각 중 어느 하나가 적용될 수 있다.
본 발명의 일실시예를 통해서, 복수 개의 룸이 개별 도어에 의해 개폐되는 냉장고 모듈을 갖는 냉장고를 제공하고자 함을 목적으로 한다.
본 발명의 일실시예를 통해서, 냉장고 모듈의 상하 확장 또는 좌우 확장이 용이하도록 하여, 룸 개수를 용이하게 확장할 수 있는 냉장고를 제공할 수 있다.
본 발명의 일실시예를 통해서, 하나의 냉기 유로 구조와 하나의 기계실을 통해서 용이하게 냉장고 모듈을 형성할 수 있는 냉장고를 제공할 수 있다.
본 발명의 일실시예를 통해서, 복수 개의 룸 사이에 냉기의 공유를 배제하여 사용만족도를 높이고 각 룸을 독립적으로 냉각할 수 있는 제공할 수 있다.
본 발명의 일실시예를 통해서, 신선 식품의 냉장 배송 후 일시적 보관 또는 사용자의 냉장고에 직접 배송이 가능한 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 적용될 수 있는 냉장고, 특히 공용 냉장고를 도시하고,
도 2는 본 발명의 일실시예에 적용될 수 있는 공용 냉장고의 전면 모습을 개략적으로 도시하고,
도 3은 본 발명의 일실시예에 적용될 수 있는 공용 냉장고의 후면 모습을 개략적으로 도시하고,
도 4는 본 발명의 일실시예에 적용될 수 있는 냉각 유닛과 냉각 유닛 사이의 결합 구조를 간략하게 도시하고,
도 5는 본 발명의 일실시예에 적용될 수 있는 냉장고 모듈의 제상 시스템의 일례를 간략하게 도시하고,
도 6은 본 발명의 일실시예에 적용될 수 있는 냉장고 모듈의 다른 제상 시스템의 일례를 간략하게 도시하고,
도 7은 본 발명의 일실시예에 적용될 수 있는 냉장고 모듈의 단면 모습을 간략하게 도시하고,
도 8은 도 7에 도시된 냉장고 모듈에서의 냉각 유로의 장착 구조를 간략하게 도시하고,
도 9는 본 발명의 일실시예에 적용될 수 있는 냉장고 모듈과 냉각 유닛이 결합된 모습을 간략하게 도시하고,
도 10은 본 발명의 일실시예에 적용될 수 있는 냉장고 모듈의 다른 단면 모습을 간략하게 도시하고,
도 11 내지 도 13은 도 10에 도시된 냉장고 모듈에 적용될 수 있는 복사 냉각판 구조를 간략하게 도시하고 있다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 일실시예에 대한 냉장고에 대해서 상세히 설명한다.
도 1에는 본 발명의 일실시예에 대한 냉장고의 개념을 도시하고 있다. 이하에서는 본 실시예에 따른 냉장고를 일반 냉장고와 구분되도록 하기 위하여 공용 냉장고라 명명한다.
도시된 바와 같이, 공용 냉장고(1)는 복수 개의 룸(저장실, 23))과 기계실(30)을 포함할 수 있다. 복수 개의 룸에는 각각 룸을 개폐하는 도어(22)가 구비될 수 있다.
여기서, 하나의 룸과 하나의 도어를 포함하여 편의상 냉각 유닛(20)이라 할 수 있다. 물론, 냉각 유닛은 외형을 형성하고 내부에 저장실을 형성하는 캐비닛(21)을 포함할 수 있다. 상기 캐비닛은 단일 냉각 유닛마다 별도로 형성될 수 있으며, 복수 개의 냉각 유닛을 형성하는 모듈 전체로서의 캐비닛이 구비될 수 있다.
하나의 냉각 유닛(20)은 저장물을 냉장 저장하는 냉장고로서의 기능을 수행하거나 냉동 저장하는 냉동고로서의 기능을 수행할 수 있다. 하나의 냉각 유닛은 냉장고로서 특화되거나 냉동고로서 특화될 수 있다. 물론, 저장 온도 설정에 의해서 냉장고와 냉동고의 사이의 전환이 수행될 수도 있다.
상기 하나의 냉각 유닛은 특정 사용자에게 할당될 수 있다. 즉, 사용자별로 냉각 유닛을 할당할 수 있다. 이 경우 특정 사용자는 특정 냉각 유닛만 사용할 수 있다.
도어(22)의 전면에 사용자 인터페이스(20)가 구비될 수 있다. 사용자 인터페이스는 사용자가 인증을 위해 구비될 수 있다. 사용자가 개인정보를 입력하여 승인을 받으면 도어(22)를 개방하도록 할 수 있다. 즉, 미승인 사용자가 도어를 개방하지 못하도록 할 수 있다. 이 경우, 미도시되었지만 도어 잠금 장치가 구비될 수 있다.
한편, 사용자 인터페이스(20)는 휴대 단말기와 단거리 무선 통신하도록 구비될 수 있다. 일례로, 사용자 인터페이스(20)에는 NFC 통신 모듈이 구비될 수 있다. 따라서, 사용자는 본인의 휴대 단말기를 사용자 인터페이스(20)에 태깅함으로써 사용자 인증을 받을 수 있다.
상기 공용 냉장고(1)는 상업용으로 사용될 수 있다. 즉, 전체 공용 냉장고(1) 제공자와 각각의 유닛(20)을 임대하는 사용자가 구분될 수 있다. 그리고, 공용 냉장고(1)를 원격으로 관리하기 위한 어플리케이션이 제공자와 사용자의 휴대 단말기에 설치될 수 있다.
따라서, 제공자와 사용자는 휴대 단말기를 이용하여 결제, 사용 승인, 냉장고의 원격 제어 등 각종 원격 서비스를 사용할 수 있다.
일례로, 사용자는 본인이 사용하는 유닛의 도어를 원격을 개방하도록 할 수 있다. 즉, 도어의 잠금 장치를 원격으로 해제할 수 있다. 신선 식품을 배송하는 자가 신선 식품을 사용자의 유닛으로 직접 투입할 수 있다. 그러므로, 신선 식품의 신선도가 유지될 수 있고 과대 포장이 미연에 방지될 수 있다.
한편, 신선 식품을 배송하는 자 또한 사용자의 유닛에 대한 사용 허가를 사전에 받을 수 있다. 일례로, 도어 개방을 위한 비밀 번호가 배송자에게 전달될 수 있다. 사용자가 신선 식품을 주문하면서 배송 정보로서, 공용 냉장고 및 본인의 유닛 위치 정보 그리고 비밀 번호 등을 배송자에게 전달할 수 있다. 물론, 배송자는 사용자에게 도어 잠금 해제를 원격으로 요청할 수도 있다.
일례로, 기숙사의 현관 로비에 공용 냉장고가 설치될 수 있다. 신선 식품이 배송되는 경우, 주문자는 직접 신선 식품을 수령할 필요가 없다. 즉, 배송자는 신선 식품을 주문자에게 직접 전달할 필요가 없다. 왜냐하면, 주문자의 유닛으로 직접 신선 식품을 투입하면 되기 때문이다.
주문자의 휴대 단말기의 어플리케이션을 통해서 도어의 열림 횟수나 열림 시간 등의 정보가 저장될 수 있다. 그리고, 현재 저장실의 온도 및 제어 온도를 원격에서 모니터링 하고 제어하는 것도 가능하다.
또한, 유닛에는 저장실 내부를 촬영하는 카메라 모듈이 장착될 수 있다. 카메라 모듈에서 저장실 내부를 촬영하면 저장실 내부의 저장물을 확인할 수 있다. 일례로, 배송이 완료된 저장물을 사용자(주문자)는 원격으로 본인의 휴대 단말기를 통해서 확인할 수 있다.
따라서, 본 발명의 일실시예에 따르면, 공용 냉장고는 대상물을 저장하는 기능뿐만 아니라 배송함 기능까지 수행할 수 있다.
한편, 냉각 유닛 중 어느 하나는 사용자별로 할당되지 않고 공유할 수 있는 유닛으로 제공될 수 있다. 일례로, 얼음을 공급하는 제빙기 유닛이나 정수를 공급하는 정수기 유닛이 구비될 수 있다. 이러한 제빙기 유닛이나 정수기 유닛의 경우에는 다른 유닛과는 달리 도어가 구비되지 않을 수 있다.
도 1에는 일례로 가로 3행 세로 3열로 냉각 유닛이 배치된 공용 냉장고(1)가 도시되어 있으며, 3행 2열 위치에 정수기 유닛이 배치된 일례가 도시되어 있다. 그리고, 전체 냉각 유닛들을 작동시키기 위한 기계실(30)이 공용 냉장고(1)의 하부에 구비된 일례가 도시되어 있다.
도시되 바와 같이, 공용 냉장고는 냉장고 모듈을 포함할 수 있다. 냉장고 모듈은 복수 개의 유닛을 포함하여 이루어질 수 있다. 가로 3 유닛 그리고 세로 3 유닛으로 공용 냉장고가 구성된 경우, 가로 3개의 냉장고 모듈 또는 세로 3개의 냉장고 모듈로 구성될 수 있다.
일례로, 세로 3개의 냉장고 모듈(10)은, 공용 냉장고의 좌측 상중하 3개의 유닛으로 구성되는 좌측 냉장고 모듈, 공용 냉장고의 중간 상중하 3개의 유닛으로 구성되는 중간 냉장고 모듈 그리고 공용 냉장고의 우측 상중하 3개의 유닛으로 구성되는 우측 냉장고 모듈을 포함할 수 있다. 물론, 하나의 냉장고 모듈에서의 유닛 개수는 2개 또는 4개 이상일 수도 있다.
하나의 냉장고 모듈(10)이 상하로 복수 개의 유닛(20)을 갖는 경우, 공용 냉장고의 기계실(30)은 하부에 위치함이 바람직하다. 이를 통해서, 공용 냉장고에서 최하부의 모듈 높이를 기계실 상부에 위치시킴으로써 사용 편의를 도모하도록 하기 위함이다. 아울러, 후술하는 바와 같이 기계실과 각각의 모듈 사이의 냉기 유로 형성을 더욱 용이하게 하기 위함이라 할 수 있다.
한편, 냉장고 모듈이 좌우로 복수 개의 유닛(20)을 갖는 경우, 공용 냉장고의 기계실은 공용 냉장고(1)의 측부에 위치되는 것이 바람직하다.
여기서, 하나의 기계실은 하나의 냉장고 모듈을 커버하도록 구비되거나 복수 개의 냉장고 모듈을 커버하도록 구비될 수 있다. 따라서, 냉장고 모듈 개수가 증가됨에 따라 하나의 기계실의 사이즈도 커질 수 있다. 물론, 하나의 기계실의 사이즈가 커짐에 따라, 기계실 내부에 구비되는 증발기 등과 같은 구성들의 개수도 증가될 수 있다.
각각의 유닛(20)은 서로 개별적으로 제작 및 형성될 수 있으며, 각각의 유닛이 상하로 적층되거나 좌우로 밀착되도록 하여 공용 냉장고(1)를 형성할 수 있다.
복수 개의 유닛(20) 일례로 3 개의 유닛은 하나의 캐비닛을 통해 일체로 형성되어 냉장고 모듈(10)을 형성하고, 1 개의 유닛은 냉장고 모듈(10)의 상부 또는 하부에 적층될 수 있다. 물론, 1 개의 냉장고 모듈(10)이 4 개 이상의 유닛(20)으로 형성될 수도 있다. 그리고, 1 개의 냉장고 모듈(10)에 대해서 1 개의 기계실이 구비될 수 있다. 따라서, 3 개의 냉장고 모듈(10)이 구비된 경우 3 개의 기계실이 구비되어, 전체적으로 1 개의 공용 냉장고를 형성할 수 있다. 물론, 공용 냉장고(1)의 높이, 좌우 폭 그리고 유닛 개수는 확장될 수 있다.
복수 개의 유닛(20), 복수 개의 모듈(10) 그리고 기계실(30)이 상하 적층 및/또는 좌우 배치를 통해서 하나의 공용 냉장고를 이룰 수 있다. 따라서, 유닛과 유닛 사이, 모듈과 모듈 사이, 기계실과 기계실 사이 그리고 기계실과 모듈 사이의 연결부로 인해 미려한 디자인 확보가 어려울 수 있다.
도 2는 공용 냉장고 전면에 대한 간략도이며, 도 3은 공용 냉장고 후면에 대한 간략도이다. 일례로, 상하 3개의 유닛이 하나의 모듈을 형성하고, 모듈 상부에 하나의 유닛이 적층된 것이 도시되어 있다. 전체적으로는 4행 4열로 저장실이 형성된 것이 도시되어 있다.
전술한 바와 같이, 하나의 공용 냉장고는 복수 개의 서브 요소들(유닛, 모듈, 기계실)이 결합되어 형성된다. 따라서, 외관의 일체성을 확보하는 것이 중요할 수 있다.
이를 위해서, 공용 냉장고(1)의 하부 전면을 커버하는 베이스 커버(40)가 구비될 수 있다. 상기 베이스 커버(40)는 기계실들의 전면에 부착될 수 있다. 즉, 기계실과 별도로 구비되어 기계실 전면에서 기계실과 결합될 수 있다. 상기 베이스 커버(40)는 좌우로 복수 개 구비된 기계실(30)들을 모두 커버하도록 구비될 수 있다. 따라서, 베이스 커버(40)에 의해서 기계실과 기계실 사이의 간격은 외부로 노출되지 않게 된다.
또한, 유닛(20)과 유닛(20)의 좌우 간격을 커버하기 위하여 가림막 내지는 데코(50)가 구비될 수 있다.
상기 데코(50)는 공용 냉장고(1)의 배면에 위치할 수 있다. 구체적으로는 상하로 길게 형성된 데코는 유닛과 유닛 사이의 좌우 간격을 커버하게 된다. 따라서, 공용 냉장고(1)의 전면에서 외관의 일체성이 확보될 수 있다.
한편, 전술한 서브 요소들(유닛, 모듈, 기계실)은 단순한 면접촉에 의한 연결뿐만 아니라 외력에 의해서 서브 요소들 간의 결합력이 유지되도록 할 필요가 있다. 이를 위해서 별도의 체결부가 구비될 수 있다.
그러나, 체결부에 의한 체결을 통해서 서브 요소들 사이의 간격이 커지는 것은 지양될 필요가 있다. 또한, 체결부에 의한 디자인 훼손 또한 방지될 필요가 있다. 이를 해결하기 위한 체결부의 일례를 도 4를 통해서 설명한다.
도 4는 서브 요소들인 유닛, 모듈 그리고 기계실 간의 결합 모습을 간략하게 도시하고 있다.
모듈(10), 유닛(20) 그리고 기계실(30)은 각각 외형을 형성하는 캐비닛을 구비할 수 있다. 도 4에는 유닛(20)의 캐비닛(21)과 유닛(20)의 캐비닛(21)과의 결합을 일례로 도시하고 있다.
캐비닛(21)의 상면, 하면 그리고 측면 중 적어도 어느 하나에는 다른 서브 요소들과 결합하기 위한 결합부(60)가 형성될 수 있다. 상기 결합부는 캐비닛(21)에 대해서 회전 가능하도록 구비될 수 있다. 이러한 회전에 의해서 결합부는 캐비닛(21) 내측에 위치할 수도 있으며 캐비닛 외측에 위치할 수도 있다.
유닛(20)의 결합부(60)는 인근 유닛(20)의 결합부(60)와 형합될 수 있다. 이를 위해서, 결합부(60)는 캐비닛 외부를 돌출될 수 있는 돌출부(61)와 인근 돌출부(61)를 수용할 수 있는 수용부(62)를 포함할 수 있다. 컵 형상으로 결합부(60)를 형성함으로써 돌출부와 수용부를 동시에 형성할 수 있다.
두 개의 유닛이 결합될 때, 어느 하나의 결합부(60)는 돌출부(61)가 캐비닛(21) 내부를 향하도록 위치할 수 있다. 이때 결합부(60)의 전체가 캐비닛 내부에 위치할 수 있다. 다른 하나의 결합부(60)는 돌출부(61)가 캐비닛(21)에서 외부를 향해 돌출되도록 위치할 수 있다. 캐비닛 외부로 돌출된 돌출부(61)는 인근 유닛의 수용부(62)에 삽입될 수 있다.
따라서, 결합부(60)와 결합부(60) 사이의 형합 결합을 통해서 유닛과 유닛 사이의 간격은 최소화될 수 있다. 그리고, 실질적으로 결합부(60)가 외부로 노출되지 않기 때문에 미려한 디자인을 구현할 수 있다.
한편, 상기 결합부(60)를 통한 서브 요소들 사이의 물리적 결합이 가능할뿐만 아니라 유닛들 사이의 전기적 연결이나 제어적 연결이 가능할 수 있다. 이는 하나의 기계실을 통해서 복수 개의 유닛들을 제어할 수 있음을 의미하게 된다.
또한, 상기 결합부(60)는 서브 요소들의 상하 결합뿐만 아니라 좌우 결합을 위해서도 구비될 수 있다. 두 개의 모듈(10)이 좌우로 밀착 위치하는 경우 이러한 결합부(60)를 통한 결합이 가능할 수 있다.
이때, 인근 모든 서브 요소들 사이의 결합부(60)를 통한 결합이 필요하지 않을 수 있다. 왜냐하면, 모듈(10)과 모듈(10)은 서로 개별적으로 각각의 기계실을 통해서 제어될 수 있기 때문이다. 따라서, 기계실과 기계실 사이의 결합부(60)를 통한 결합과 최상층의 유닛과 유닛 사이의 결합부(60)를 통한 결합만 필요할 수 있다. 이 경우, 어느 하나의 모듈(10)은 메인 컨트롤러 역할을 수행하고, 다른 모듈(10)들은 서브 컨트롤러 역할을 할 수 있다. 메인 컨트롤러가 서브 컨트롤러의 제어 및 디스플레이를 제어하게 되며, 사용자나 제공자와의 통신도 메인 컨트롤러가 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이, 본 실시예에 따른 공용 냉장고(1)는 개별적인 냉각 유닛(10)을 포함하고 있다. 그런데 냉각 유닛의 저장실 내부에는 서리가 착상되어 제상이 필요하게 된다. 후술하는 바와 같이, 직냉식으로 냉각하는 경우 저장실의 벽면이나 복사 냉각판에 서리가 착상될 우려가 더욱 크다. 그러나, 개별적인 냉각 유닛(10)마다 별도의 제상 시스템을 구현하는 것은 용이하지 않다. 왜냐하면, 제상 시스템을 개별적으로 구현하는 경우, 냉각 유닛에서 저장실의 용량이 작아질 수 밖에 없기 때문이다.
도 5에는 본 발명의 일실시예에 따른 공용 냉장고에서의 냉장고 모듈(10)에서 제상 시스템이 적용된 개념이 도시되어 있다. 특히, 냉장고 모듈의 배면에 대한 간략도가 도시되어 있다.
저장실의 하부에 제상수가 저장실의 외부로 배출되도록 개구부(72)가 형성될 수 있다. 상기 개구부(72)는 제상수 라인(70)과 연결될 수 있으며, 제상수 라인(70)은 캐비닛(21)의 하부를 관통하여 하부에 위치하는 유닛(20)의 캐비닛(21) 상부를 관통할 수 있다.
즉, 최상층의 유닛(20)에는 캐비닛(21) 하부에 하나의 개구부(72)만 형성될 수 있으며, 나머지 유닛(20)에는 캐비닛(21) 상부와 하부에 각각 개구부(72)가 형성될 수 있다. 제상수 라인(70)을 통해서 각각의 저장실 내에서 발생되는 제상수가 기계실(40)으로 유입될 수 있다. 기계실(40)에는 제상수를 저장하는 제상수 통(71)이 구비될 수 있다.
도시된 바와 같이, 제상수 라인(70)은 모듈(10)의 배면에 치우쳐 구비됨이 바람직하다. 저장 공간의 축소를 방지하기 위함이다. 그리고, 제상수 라인은 좌측 또는 우측에 치우쳐 구비됨이 바람직하다. 저장 공간을 효율적으로 사용하기 위함이다.
한편, 제상은 하나의 모듈(10) 전체에서 수행됨이 바람직하다. 즉, 제상의 시작과 종료가 동일하게 수행될 수 있다.
먼저, 각각의 저장실에는 저장실의 온도를 제어하기 위한 온도 센서가 장착될 것이다. 이는 냉장고에서 매우 기본적인 구성이므로 별도의 도시 및 설명은 생략한다.
온도 센서를 통해서 감지된 온도, 압축기의 운전 시간 그리고 도어의 개방 시간 등을 고려하여, 제상 시점이 결정될 수 있다. 그리고, 제상 시점은 모듈(10) 별로 동시에 실시될 수 있으며, 모든 저장실의 온도 센서가 일정 온도 이상을 감지하는 경우 제상이 종료될 수 있다.
제상은 냉각과 반대로 수행될 수 있다. 즉, 압축기의 운전을 정지함으로써 저장실의 온도를 높힘으로써 수행될 수 있다. 저장실 내에 팬이 구비되는 경우, 팬만 구동함으로써 자연 제상이 가능할 수 있다. 그리고, 별도의 제상 히터를 통해 강제 제상을 수행할 수도 있다. 제상 히터는 복사 냉각판에 결합되어 제상을 수행할 수도 있다.
팬 구동이나 제상 히터를 통한 제상은 냉장고에서 일반적인 특징이므로 이에 대한 도시 및 설명은 생략한다. 다만, 본 실시예에서는 개별적으로 도어에 의해 개폐되는 저장실을 갖는 냉장고 모듈(10)에서 각각의 유닛(20)은 제상수 라인(70)이 내장되거나 제상수 라인(70)이 연결되기 위한 개구부(72)를 갖게 된다.
한편, 제상수 라인에는 제상수 통과 트랩이 설치될 수 있다. 제상수 통과 트랩은 평시에는 막혀 있다가 일정 무게 이상인 경우 열리는 구조를 가질 수 있다. 즉, 각각의 저장실에서 발생한 제상수는 저장실 바닥에 무이게 하여, 평소에는 막혀 있다가, 일정 무게 이상인 경우 열리도록 할 수 있다. 제상수 통과 트랩의 형상 및 구조는 일반적인 사항이므로 도시 및 설명은 생략한다.
따라서, 본 실시예에 따르면 모듈 별 동시 제상이 가능하며, 이를 위해서 전술한 바와 같이 제상 시스템이 적용될 수 있다.
제상을 더욱 효과적으로 수행하기 위하여, 제상수 받이나 히터 등이 부가될 수 있다. 아울러, 동시 제상으로 인해 발생될 수 있는 문제를 해결할 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 도 5에 도시된 기본 제상 시스템에서 제상수 받이나 히터 등이 부가될 수 있다.
구체적으로, 경사진 제상수 받이(73)가 저장실 하부에 위치될 수 있다. 상기 제상수 받이(73)는 저장실 후벽 바닥에 설치될 수 있다. 상기 제상수 받이(73)의 최하부는 상기 개구부(72)와 연결될 수 있다. 따라서, 제상수가 제상수 받이(73), 개구부(72) 그리고 제상수 라인(70)을 통해서 외부로 배출될 수 있다.
한편, 제상수가 결빙될 수 있다. 미도시되었지만 상기 제상수 받이(73) 인근에 결빙방지 히터가 장착될 수 있다.
제상을 위해서 제상 히터(73)가 구비될 수 있다. 제상 히터(73)은 저장실 후벽 내부에 장착될 수 있다. 즉, 저장실의 후벽과 케비닛 사이에 제상 히터가 구비될 수 있다. 상기 제상 히터(73)은 유닛마다 개별적으로 구비될 수 있다. 제상 히터(73) 인근에 제상의 시작 및 완료를 판단하기 위한 제상 센서가 구비될 수 있다.
복수 개의 저장실을 동시 제상하는 경우, 제상이 필요하지 않은 저장실의 온도를 불필요하게 높히는 경우가 발생될 수 있다. 따라서, 제상 센서를 통해서 제상이 필요한 저장실에 대해서만 제상을 수행하는 것이 가능하다.
한편, 제상을 위한 히터는 유닛마다 개별적으로 구비되지 않고 모듈 전체에 걸쳐서 형성될 수 있다. 이를 모듈 제상 히터(75)라 할 수 있다. 상기 모듈 제상 히터(75)를 구동하면 모듈 전체에 대한 제상이 수행될 수 있다.
특정 저장실의 제상이 필요한 경우, 1차적으로 저장실 내부의 팬이 구동될 수 있다. 이 경우 필요한 저장실만 자연 제상될 수 있다. 물론, 저장실 내부에 팬이 구비되지 않는 경우, 1차적 제상은 생략될 수 있다.
온도를 기준으로 제상이 더욱 필요하다고 판단되는 경우, 2차적으로 제상 히터(74)가 작동하여 제상이 실시될 수 있다. 물론, 제상 히터(74)가 구비되지 않는 경우, 2차적 제상은 생략될 수 있다.
제상 센서의 온도 상승 기울기를 판단하여, 추가적인 제상이 필요한 경우, 3차적으로 모듈 제상 히터(75)가 구동되어 전체적인 제상이 수행될 수 있다. 물론, 모듈 제상 히터(75)가 구비되지 않는 경우, 3차적 제상은 생략될 수 있다.
그러므로, 2차 또는 3차에 걸친 제상이 수행될 수 있으므로, 복수 개의 저장실 제상을 더욱 효과적으로 수행하는 것이 가능하다.
본 실시예에 따른 공용 냉장고는, 각각의 저장실이 별도의 사용자에 의해서 사용되는 냉장고라 할 수 있다. 따라서, 저장실별로 냉기나 냄새가 공유되지 않는 것이 바람직하다. 즉, 저장실마다 개별 냉각 시스템을 적용할 필요가 있다. 그러나, 이 경우 복수의 유로 구조와 복수의 기계실이 설치될 필요가 있다. 따라서, 모듈화가 용이하지 않다.
이러한 문제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일실시예에 따른 공용 냉장고는 냉기순환모듈 내지는 냉기순환유로를 적용하여 각 저장실마다 개별 냉각을 수행할 수 있다.
이하 도 7 내지 도 9를 참조하여, 냉기순환모듈이 적용된 공용 냉장고 및 냉장고 모듈에 대해서 상세히 설명한다.
도 7은 냉기순환모듈이 적용된 공용 냉장고의 측면 모습을 간략하게 도시하고 있으며, 도 8은 냉기순환모듈이 공용 냉장고와 분리된 모습을 도시하고 있다.
도시된 바와 같이, 각각의 유닛들 그리고 유닛 내부의 저장실들은 서로 구획되어 있다. 즉, 냉기가 서로 공유되지 않게 된다.
각각 유닛(20)의 후벽에는 복사 냉각판(26)이 구비될 수 있다. 복사 냉각판의 온도가 낮아짐에 따라 복사 냉각에 의해서 저장실 내부의 온도가 하강할 수 있다. 즉, 복사 냉각판 자체가 저장실의 후벽으로서 저장실의 일부라 할 수 있다.
각각 유닛(20)들의 복사 냉각판(26)들 후방에는 냉기순환모듈이 장착될 수 있다. 이를 냉기순환유로(90)라 할 수 있다. 기계실(40)에서 발생된 냉기가 냉기순환유로(90)의 상부로 이동된 후 하강하여 기계실(40)로 유입될 수 있다. 하강하는 냉기는 복사 냉각판(26)과 열교환하여 복사 냉각판을 냉각하게 된다.
복사 냉각판(26)의 후방에는 배면 단열부(80)가 구비될 수 있다. 따라서, 순환되는 냉기는 매우 효율적으로 복사 냉각판(26)을 냉각시킬 수 있다.
냉기순환유로(90)에서 순환되는 냉기는 저장실 내부로 유입되지 않는다. 따라서, 저장실별 독립 냉각이 가능하며 서로 냉기와 냄새가 섞이지 않게 된다.
복사 냉각판(26)은 저장실에 복수 개로 설치될 수 있다. 또한, 복사 냉각판은 복수 개의 전열핀이 형성될 수 있으며, 전열핀의 형상은 사각, 세모 또는 원형 등 다양한 형태로 변형될 수 있다.
상기 복사 냉각판은 냉기순환유로(90)와 별도로 설치되거나 함께 일체로 설치되는 것이 가능하다. 도 8에서는 복사 냉각판(25)과 냉기순환유로(90)가 일체로 모듈(10)에 장착되는 구조를 도시하고 있다.
일례로, 유닛(20)의 캐비닛 후방에는 복사 냉각판과 냉기순환유로가 삽입되는 삽입구(91)가 형성될 수 있다.
상기 기본적으로, 삽입구(91)는 유닛들의 캐비닛 하부와 상부에 각각 형성될 수 있다. 다만, 최상층의 유닛에는 하부에만 삽입구가 형성될 수 있다. 물론, 최상층의 유닛도 다른 유닛과 동일할 수 있다. 이 경우, 상부에 형성된 삽입구를 개폐하는 별도의 마개 또는 덮개가 장착될 수 있다. 따라서, 유닛들마다 기본적으로 동일한 구조를 가지도록 제작함으로써 제작이 용이하게 된다.
각각의 저장실에는 냉각 효율을 높이기 위해 팬(26)이 구비될 수 있다. 그러나, 저장실 내부 공간이 상대적으로 작은 경우 상기 팬(26)은 생략될 수 있다.
한편, 복사 냉각판과 냉기순환유로로 인해서 모듈(10)의 유닛(20) 내 저장실의 용량은 작아질 수 밖에 없다. 따라서, 모듈(10)과는 별도로 단일 유닛이 구비될 수도 있다. 이러한 단일 유닛은 모듈(10)에서의 유닛과는 다른 냉각 방식을 가질 수 있다.
일례로, 도 9에 도시된 최상층의 유닛은 열전모듈(29)을 통해 냉각이 수행될 수 있다. 열전모듈(29)을 사용한 소형 냉장고는 본 출원인이 출원한 대한민국 특허(출원번호 10-2017-0035608)에 개시된 바 있다.
즉, 소음이 작은 프리미엄 냉각실을 갖는 냉각 유닛으로 열전모듈(29)을 적용할 수 있다.
열전모듈(29)는 냉장실의 후벽을 형성하게 된다. 구체적으로 열전모듈(29)은 열전소자를 포함하고 열전소자의 전방에 쿨링싱크(27) 그리고 후방에 히트싱크(28)가 구비될 수 있다. 즉, 열전소자는 자체 특성에 의해서 저온부와 고온부로 나뉘는 데 이러한 저온부와 고온부의 온도차에 의해서 냉각을 수행할 수 있다.
즉, 저온부에 형성되는 쿨링싱크(27)는 저장실의 후벽을 형성하여 저장실을 냉각하게 된다. 그리고, 고온부에 형성되는 히트싱크(28)는 외부에 노출되어 자연 대류를 통해 방열될 수 있다.
여기서, 열전모듈(29)를 적용한 냉각 방식은 각각의 유닛에 독립적으로 적용된다. 따라서, 저장실과 다른 저장실 사이에는 냉기가 혼합되지 않는다. 따라서, 어느 하나의 유닛을 프리미엄 냉각실로 적용할 수 있으며, 기존 모듈에서 용이하게 추가되는 유닛일 수 있다.
물론, 어느 하나의 모듈(10)을 이러한 열전모듈 적용 유닛들로 구성하는 것이 가능할 수 있다.
전술한 냉기 혼합 문제와 같은 제반 문제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일실시예에 따른 공용 냉장고는 냉매관모듈 내지는 냉매관유로를 적용하여 각 저장실마다 개별 냉각을 수행할 수 있다.
이하 도 10 내지 도 13을 참조하여, 냉매관모듈이 적용된 공용 냉장고 및 냉장고 모듈에 대해서 상세히 설명한다.
도 10은 냉기순환모듈이 적용된 공용 냉장고의 측면 모습을 간략하게 도시하고 있다.
도시된 바와 같이, 각각의 유닛들 그리고 유닛 내부의 저장실들은 서로 구획되어 있다. 즉, 냉기가 서로 공유되지 않게 된다.
각각 유닛(20)의 후벽에는 복사 냉각판(26)이 구비될 수 있다. 복사 냉각판의 온도가 낮아짐에 따라 복사 냉각에 의해서 저장실 내부의 온도가 하강할 수 있다. 즉, 복사 냉각판 자체가 저장실의 후벽으로서 저장실의 일부라 할 수 있다.
각각 유닛(20)들의 복사 냉각판(26)들 후방에는 냉매관모듈이 장착될 수 있다. 이를 냉매관유로(95)라 할 수 있다. 기계실(40)에서 압축된 냉매가 냉매관을 따라 흐르면서 복사 냉각판을 냉각시킨 후 기계실(40)로 유입될 수 있다.
복사 냉각판(26)의 후방에는 배면 단열부(80)가 구비될 수 있다. 따라서, 순환되는 냉매는 매우 효율적으로 복사 냉각판(26)을 냉각시킬 수 있다.
냉매관유로(95)에서 순환되는 냉매는 복사 냉각판과 접촉되어 복사 냉각판을 직접 냉각시킨다. 그리고, 복사 냉각판은 저장실 내부를 냉각시킨다. 따라서, 따라서, 저장실별 독립 냉각이 가능하며 서로 냉기와 냄새가 섞이지 않게 된다.
복사 냉각판(26)은 저장실에 복수 개로 설치될 수 있다. 또한, 복사 냉각판은 복수 개의 전열핀이 형성될 수 있으며, 전열핀의 형상은 사각, 세모 또는 원형 등 다양한 형태로 변형될 수 있다.
상기 복사 냉각판은 냉매관유로(95)와 별도로 설치되거나 함께 일체로 설치되는 것이 가능하다. 일례로, 복사 냉각판에 냉매관이 일체로 형성될 수 있다. 일례로 롤본드 공법에 의해서 복사 냉각판과 냉매관이 일체로 형성될 수 있다.
이러한 복사 냉각판과 냉매관이 일체로 형성된 일례는, 소형 냉장고의 냉동실을 형성하는 증발기와 동일 유사할 수 있다. 금속 플레이트에 냉매 배관이 일체로 형성된 일례이다. 이 경우, 도 8에 도시된 바와 같이 복사 냉각판과 냉매관유로가 일체로 모듈(10)에 장착될 수 있을 것이다. 즉, 유닛(20)의 캐비닛 후방에는 복사 냉각판과 냉매관유로가 삽입되는 삽입구(91)가 형성될 수 있을 것이다.
한편, 본 실시예에서도 전술한 바와 같이 열전모듈(29)이 적용된 단일 유닛이 모듈(10)의 상부에 위치될 수 있다.
도 11 내지 도 13에는 플레이트(96)과 플레이트(96)에 일체로 형성되는 냉매관(97)들이 도시되어 있다.
도시된 바와 같이, 플레이트(96)는 각 유닛마다 독립적으로 형성될 수도 있으며, 일부는 일체 일부는 독립적으로 형성될 수도 있으며, 전체가 일체로 형성될 수도 있다. 즉, 동일한 저장실 수를 커버하는 플레이트(96)의 개수가 많아짐에 따라 플레이트와 플레이트 사이의 냉매관을 연결하는 연결부(98)의 개수가 많아질 수 밖에 없다. 도 11에서는 냉매관 연결부가 2개, 도 12에는 냉매관 연결부가 1개 그리고 도 13에서는 냉매관 연결부가 없는 경우가 도시되어 있다. 물론, 전체적으로 플레이트(96)로 냉매가 유입되는 유입구와 냉매가 배출되는 배출구는 각각 하나씩 형성되어야 할 것이다. 이들 유입구와 배출구를 연결하는 냉매관은 플레이트(96)과는 별도로 후방 단열재(80)에 매설될 수 있을 것이다.
여기서, 플레이트(96)는 복사 냉각판(25)와 밀착되어 복사 냉각판을 냉각시키는 구성일 수 있다. 또한, 플레이트(96)는 복사 냉각판 자체일 수도 있다.
전술한 냉매관의 연결부, 유입구, 배출구 그리고 유입구와 배출구와 연결되는 냉매관은 모두 후방 단열재(80)에 매설되도록 할 수 있다.
일례로, 이러한 구성들 전체를 하나의 카트리지로 형성하고 모듈에 삽입 장착시킬 수 있다. 이후, 후방 단열재는 발포를 통해서 형성할 수 있다.
따라서, 모듈 제작이 매우 간소하게 된다.

Claims (20)

  1. 복수 개의 냉장고 모듈을 포함하는 냉장고에 있어서,
    냉장고 모듈은,
    외형을 형성하고 내부에 복수 개의 저장실이 구비되는 캐비닛;
    상기 캐비닛에 구비되며, 상기 저장실마다 각각 구비되는 도어;
    상기 저장실의 후벽을 형성하고 상기 저장실 내부와 다른 저장실 내부와의 공기 연통을 차단하도록 구비되며, 복사 냉각을 통해서 상기 저장실 내부를 냉각시키도록 구비되는 복사 냉각판;
    상기 복사 냉각판의 후방에 위치하여, 상기 복사 냉각판과 열교환하기 위한 냉기를 공급하는 냉기순환유로; 그리고
    상기 냉기순환유로로 냉기를 토출하고 상기 복사 냉각판과 열교환된 냉기를 흡입하는 기계실을 포함하여 이루어지는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 저장실은 상하로 구비되며, 상기 냉장고 모듈 하부에 상기 기계실이 구비됨을 특징으로 하는 냉장고.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 저장실의 개수가 수평 방향으로 갈 수록 증가되도록, 상기 복수 개의 냉장고 모듈은 좌우로 밀착되도록 구비됨을 특징으로 하는 냉장고.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 냉장고 모듈 각각은 기계실을 포함하고, 복수 개의 기계실을 전면에서 커버하는 베이스 커버를 포함함을 특징으로 하는 냉장고.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 냉장고 모듈과 냉장고 모듈 사이의 좌우 간격을 상기 캐비닛의 후면에서 커버하는 데코를 포함함을 특징으로 하는 냉장고.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 도어에는 사용자를 인증하기 위한 사용자 인터페이스가 구비됨을 특징으로 하는 냉장고.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 사용자 인터페이스는 NFC 통신 모듈을 포함함을 특징으로 하는 냉장고.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 캐비닛은, 상기 복수 개의 저장실을 일체로 수용하기 위해, 일체로 형성됨을 특징으로 하는 냉장고.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 캐비닛은, 상기 복수 개의 저장실을 각각 수용하기 위해, 분리되도록 형성되어 서로 결합되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 캐비닛은 회전에 의해서 캐비닛 내측과 캐비닛 외측 사이에서 이동 가능한 결합부를 포함하고, 결합부와 결합부의 형합에 의해 이웃하는 캐비닛이 서로 결합되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 결합부는 돌출부와 수용부를 포함하고, 어느 하나의 돌출부는 다른 결합부의 수용부에 삽입되도록 구비됨을 특징으로 하는 냉장고.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 복사 냉각판은 상기 저장실마다 후벽에 구비되고, 다른 저장실의 복사 냉각판과는 개별적으로 구비되도록 복수 개 구비됨을 특징으로 하는 냉장고.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 냉기순환유로는 일체로 형성되어, 상기 복수 개의 복사 냉각판 모두를 냉각하도록 구비됨을 특징으로 하는 냉장고.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 캐비닛의 상면과 하면에는 상기 냉기순환유로가 관통 삽입되어 장착되도록 삽입구가 형성됨을 특징으로 하는 냉장고.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 복사 냉각판은 일체로 형성되어, 상기 복수 개의 저장실의 후벽을 단일 복사 냉각판으로 형성함을 특징으로 하는 냉장고.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 냉기순환유로는 일체로 형성되어, 상기 단일 복사 냉각판을 냉각하도록 구비됨을 특징으로 하는 냉장고.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 캐비닛의 상면과 하면에는 상기 단일 복사 냉각판과 냉기순환유로가 관통 삽입되어 장착되도록 삽입구가 형성됨을 특징으로 하는 냉장고.
  18. 제 1 항에 있어서,
    상기 캐비닛의 상면과 하면에는 제상수 라인이 관통되도록 개구부가 형성됨을 특징으로 하는 냉장고.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 제상수 라인은 상기 복수 개의 저장실을 상하로 관통한 후 상기 저장실까지 연장됨을 특징으로 하는 냉장고.
  20. 제 1 항에 있어서,
    상기 냉장고 모듈은 인근 냉장고 모듈과 전원 및 제어선이 서로 연결됨을 특징으로 하는 냉장고.
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