WO2021256694A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2021256694A1
WO2021256694A1 PCT/KR2021/005084 KR2021005084W WO2021256694A1 WO 2021256694 A1 WO2021256694 A1 WO 2021256694A1 KR 2021005084 W KR2021005084 W KR 2021005084W WO 2021256694 A1 WO2021256694 A1 WO 2021256694A1
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WO
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duct
compartment
refrigerating compartment
freezing
disposed
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PCT/KR2021/005084
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이주용
배일성
송주희
한효주
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삼성전자주식회사
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    • F25D2317/0671Inlet ducts

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator for controlling the temperature of a storage compartment through a single evaporator.
  • a refrigerator is a home appliance for keeping food fresh by having a main body having a storage compartment, a cold air supply device provided to supply cold air to the storage compartment, and a door provided to open and close the storage compartment.
  • the storage compartment is maintained at approximately 0 to 5 degrees Celsius and includes a refrigerator compartment for refrigerated storage of food, and a freezer compartment maintained at approximately 0 to minus 30 degrees Celsius to freeze and store food.
  • the refrigerator is a BMF (Bottom Mounted Freezer) type refrigerator in which the freezing compartment is located at the bottom and the refrigerating compartment is located at the top, and TMF (Top Mounted Freezer), in which the freezing compartment is located at the top and the refrigerating compartment is located at the bottom, according to the positions of the refrigerating and freezing compartments. It can be divided into a type refrigerator and an SBS (Side By Side) type refrigerator in which a freezer compartment and a refrigerating compartment are positioned side by side in a left and right direction. Furthermore, according to the number of doors, the refrigerator may be divided into a two-door refrigerator, a three-door refrigerator, a four-door refrigerator, and the like.
  • An evaporator may be installed in each of the refrigerating compartment and the freezing compartment to supply cold air to the refrigerating compartment and the freezing compartment.
  • cold air may be supplied to the refrigerating compartment and the freezing compartment through a single evaporator, respectively.
  • One aspect of the present invention provides a refrigerator in which the structure of a cold air supply device is simply improved by supplying cold air to a refrigerating chamber and a freezing chamber through a single evaporator.
  • a refrigerator having an improved structure in which a damper provided to maintain a temperature difference formed between the refrigerating compartment and the refrigerating compartment duct is disposed inside the freezing compartment.
  • a refrigerator includes a main body and a refrigerator compartment, a freezer compartment, a refrigerating compartment, and cold air, which are arranged in a main body and open in a first direction, and are respectively arranged in a second direction orthogonal to the first direction.
  • a freezing chamber duct supplying cold air generated by the evaporator to the freezing chamber
  • a refrigerating chamber duct supplying cold air to the refrigerating chamber
  • a cold air inside the freezing chamber duct in the refrigerating chamber a connecting duct provided to flow into the duct and a damper provided to selectively restrict the flow of cold air so that cold air inside the freezing compartment duct selectively flows to the refrigerating compartment duct through the connecting duct
  • the damper comprises the refrigerating compartment a first hole disposed on the outside
  • the connection duct is formed in a first hole formed on a first surface of the freezing chamber duct facing in the second direction, and a first surface of the refrigerating chamber duct facing the first surface of the freezing chamber duct It is provided to connect 2 holes.
  • first hole and the second hole are opened in opposite directions, respectively.
  • the angle of inclination between the surface on which the first hole is opened and the surface on which the second hole is opened is provided to be less than 90 degrees.
  • the damper is provided to open and close the first hole.
  • the damper is disposed inside the freezing compartment duct.
  • the damper is also arranged inside the connecting duct.
  • the damper is provided to open and close the second hole from the outside of the refrigerating compartment duct.
  • the rear surface of the freezing compartment in the first direction is disposed in front of the rear surface of the refrigerating compartment.
  • the damper is disposed at the rear of the rear surface of the freezing compartment in the first direction.
  • connection duct in the first direction is disposed in front of the rear end of the refrigerating compartment duct.
  • the freezing compartment duct forms at least a portion of the rear surface of the freezing compartment in the first direction
  • the refrigerating compartment duct forms at least a portion of the rear surface of the refrigerating compartment in the first direction.
  • connection duct is disposed between the first inner box and the second inner box.
  • the second direction is an up-down direction with respect to the first direction.
  • the second direction is a left-right direction with respect to the first direction.
  • a refrigerator includes a main body and a refrigerator compartment, a freezer compartment, a refrigerating compartment, and cold air, which are arranged in a main body and open in a first direction, and are respectively arranged in a second direction orthogonal to the first direction.
  • a freezing chamber duct supplying cold air generated by the evaporator to the freezing chamber
  • a refrigerating chamber duct supplying cold air to the refrigerating chamber
  • a cold air inside the freezing chamber duct in the refrigerating chamber a connection duct provided to flow into the duct and a damper provided to selectively restrict the flow of cold air so that cold air inside the freezing compartment duct selectively flows to the refrigerating compartment duct through the connection duct
  • the damper is the freezing compartment It is disposed inside the duct
  • the connecting duct is disposed between a first side of the freezing compartment duct facing the second direction and a first side of the refrigerating compartment duct facing the first side of the freezing compartment duct.
  • the freezing compartment duct includes a first hole formed in a first surface of the freezing compartment duct
  • the refrigerating compartment duct includes a second hole formed in the first surface of the refrigerating compartment duct, the first hole and the first hole The two holes are arranged to face each other.
  • connection duct is provided so that the first hole and the second hole communicate.
  • the damper is provided to open and close the first hole.
  • connection duct is disposed between the first inner box and the second inner box in a second direction.
  • a damper disposed between the refrigerating compartment duct and the freezing compartment duct may be disposed on the freezing compartment side to increase the capacity of the refrigerating compartment.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating a refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a front view of a part of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 3 is a side cross-sectional view taken along line AA' shown in Fig. 2;
  • Fig. 4 is a side cross-sectional view taken along line BB' shown in Fig. 2;
  • FIG. 5 is a plan view of an inner box and a connecting duct of a refrigerating compartment of a freezer compartment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing the inner box of the freezer compartment refrigerating compartment from the rear according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing the inner box of the refrigerating compartment of the freezer compartment according to an embodiment of the present invention from the rear in a different direction from that of FIG.
  • FIG. 8 is a view showing the rear of the freezing compartment duct in a state in which the duct cover is removed from the freezing compartment duct according to an embodiment of the present invention, and is a view showing from the rear.
  • FIG. 9 is a view illustrating a state in which the damper frame is removed in FIG. 8;
  • FIG. 10 is a side cross-sectional view of a refrigerator according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a side cross-sectional view of a refrigerator according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a side cross-sectional view of a refrigerator according to another embodiment of the present invention.
  • first and second used in this specification may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms, and the terms are It is used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • a first component may be referred to as a second component, and similarly, a second component may also be referred to as a first component.
  • the term “and/or” includes any combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a front view of a part of the refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a side cross-sectional view taken along line AA′ in FIG. 2
  • 4 is a side cross-sectional view taken along line BB' shown in FIG. 2
  • FIG. 5 is a view showing the inner box of the freezer compartment refrigerating compartment and the connecting duct from the rear according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is an embodiment of the present invention It is a view showing the inner box of the refrigerator compartment of the freezer compartment according to the example from the rear.
  • the refrigerator 1 is provided with a main body 10 forming an exterior (which may be referred to as an outer case), and a front surface of the main body 10 to be opened. It includes a storage chamber 20 provided with a storage box 28 and the like, and a door 30 rotatably coupled to the main body 10 to open and close the open front of the storage chamber 20 .
  • the main body 10 includes an inner box 40 forming the storage chamber 20 and a cold air supply device for supplying cold air to the storage chamber 20 .
  • the cold air supply device may include a compressor (C), a condenser (not shown), an expansion valve (not shown), and an evaporator (E), and between the main body 10 and the inner casing 40 and a door ( 30), the heat insulating material 15 is foamed and filled to prevent the cold air from leaking out of the storage chamber 20 .
  • the storage chamber 20 is provided with an open front inside the main body 10 , and the opened front is opened and closed by the door 30 .
  • the storage chamber 20 may be divided into a plurality by the partition wall 17 .
  • the storage compartment 20 may include a freezing compartment 21 and a refrigerating compartment 22 that are partitioned in the left and right directions by a partition wall 17 .
  • the inner casing 40 may include a freezing chamber inner casing 41 forming the freezing chamber 21 and a refrigerating chamber inner casing 42 forming the refrigerating chamber 22 .
  • the freezer compartment inner box 41 and the refrigerating compartment inner box 42 may be disposed side by side with the partition wall 17 as a center, respectively.
  • a compressor (C) for compressing the refrigerant and condensing the compressed refrigerant and a machine room ( 25 ) in which a condenser (not shown) is installed are provided in the lower rear of the storage chamber 20 .
  • a plurality of shelves 27 and a storage box 28 may be provided in the storage compartment 20 to store food and the like.
  • the door 30 is rotatably coupled to the main body 10 to open and close the open front of the storage compartment 20 .
  • the freezing compartment 21 and the refrigerating compartment 22 may be opened and closed by the first door 31 and the second door 32 rotatably coupled to the main body 10 , respectively.
  • the refrigerator may be provided with a double door type, but a TMF (Top Mounted Freezer) type refrigerator or refrigerating chamber 22 in which the freezing compartment 21 and the refrigerating compartment 22 are respectively arranged in the vertical direction;
  • the freezing compartment 21 may be formed of a bottom mounted freezer (BMF) which is disposed in the vertical direction, respectively.
  • BMF bottom mounted freezer
  • the present invention is not limited thereto, and the storage chamber 20 may be divided into three or more by the partition wall 17 .
  • a plurality of door guards 33 capable of accommodating food and the like may be provided on the rear surface of the door 30 .
  • a freezing chamber duct 200 for supplying cold air to the freezing chamber 21 may be provided inside the freezing chamber 21 .
  • a refrigerating compartment duct 100 for supplying cold air to the refrigerating compartment 22 may be provided inside the refrigerating compartment 22 .
  • the freezing compartment duct 200 may be disposed at the upper end of the rear side of the freezing compartment 21 .
  • the freezing compartment duct 200 may be formed by the freezing compartment duct side surface 200a and the duct cover 270 formed by at least a portion of the freezing compartment duct plate 210 and the side surface 41c of the freezing compartment inner box 41 . (See Fig. 5)
  • the freezing compartment duct plate 210 may form the front surface of the freezing compartment duct 200 and may be disposed inside the freezing compartment inner box 41 .
  • a separator plate 43 forming a rear surface of the freezing compartment 21 together with the freezing compartment duct 200 may be disposed below the freezing compartment duct plate 210 .
  • the freezing compartment duct plate 210 and the separating plate 43 may be disposed in front of the inner box rear surface 41a of the freezing compartment. Accordingly, a cooling space 45 may be formed in the freezing compartment duct 200 , the separating plate 43 , and the rear surface 41a of the freezing compartment inner box.
  • An evaporator E may be disposed in the cooling space 45 .
  • the freezing chamber 21 may be formed by the inner surface of the freezing chamber inner box 41 and the front surface 211 of the freezing chamber duct plate 210 of the freezing chamber duct 200 and the separating plate 43 . That is, the rear surface of the freezing chamber 21 is formed by the front surface 211 of the duct plate 210 of the freezing chamber duct 200 and the separating plate 43 , and the side surfaces of the freezing chamber 21 are inner surfaces of the freezing chamber inner box 41 . can be formed by
  • the freezer compartment duct 200 may include a duct plate 210 and a duct cover 270 that covers the rear surface 212 of the duct plate 210 from the rear of the duct plate 210 .
  • the freezing compartment duct 200 is an internal space 203 formed between the duct plate 210 and the duct cover 270 and the freezing compartment duct side surface 200a formed by at least a part of the side surface 41c of the freezer compartment inner box 41 . ) may be included.
  • the freezing compartment duct 200 is disposed on the rear surface 212 of the duct plate 210 and includes a blowing fan 260 provided so that cold air formed in the cooling space 45 can be introduced into the freezing compartment duct 200.
  • Cool air in the cooling space 45 may flow upward by the blowing fan 260 and may be introduced into the freezing chamber duct 200 through the blowing fan 260 .
  • the cold air introduced into the internal space 203 may be discharged to the freezing chamber 21 through the freezing chamber outlets 220 , 230 , and 240 of the freezing chamber duct 200 by the blowing fan 260 .
  • the cold air formed in the cooling space 45 may be formed at approximately -20 degrees, and may be directly discharged to the freezing chamber 21 by the blowing fan 260 to cool the freezing chamber 21 .
  • the refrigerating compartment duct 100 may be disposed at an upper end of the rear side of the refrigerating compartment 22 . Under the refrigerating compartment duct 100 , the refrigerating compartment inner box rear surface 42a forming the rear surface of the refrigerating compartment 22 together with the refrigerating compartment duct 100 may be disposed.
  • the refrigerating compartment 22 may be formed by the inner surface of the refrigerating compartment inner box 42 , the front surface 111 of the refrigerating compartment duct plate 110 of the refrigerating compartment duct 100 , and the rear surface 42a of the refrigerating compartment inner box. That is, the rear surface of the refrigerating compartment 22 is formed by the front surface 111 of the duct plate 110 of the refrigerating compartment duct 100 and the refrigerating compartment inner box rear surface 42a, and the side surfaces of the refrigerating compartment 22 are the inner surfaces of the refrigerating compartment inner box 42 .
  • the refrigerating compartment duct 100 is formed on at least a portion of the refrigerating compartment duct plate 110 and the rear surface 42a of the refrigerating compartment inner box 42. It may be formed by the formed refrigerating compartment duct side (100a). (See Fig. 5)
  • the refrigerating compartment duct 100 is formed on at least a part of the duct plate 110 of the refrigerating compartment duct 100 and the refrigerating compartment inner box rear surface 42a. 42c) may include an internal space 160 formed between the side surfaces 100a of the refrigerating compartment duct formed in at least a portion of the portion.
  • a flow path for air introduced into the refrigerating compartment duct 100 may be formed in the inner space 160 .
  • the refrigerating compartment duct 100 does not additionally include an evaporator for supplying cold air. Accordingly, cold air generated in the evaporator E communicating with the freezing chamber duct 200 flows into the refrigerating chamber duct 100 through the freezing chamber duct 200 and then the cold air is discharged from the refrigerating chamber duct 100 to the low temperature of the refrigerating chamber 22 . can keep
  • discharge ports 120, 130, 140 provided to discharge the cold air flowing in the internal space 160 of the refrigerating compartment duct 100 to the refrigerating compartment 22 may be disposed. have.
  • a first circulation passage (not shown) communicated with the cooling space 45 and provided so that the cold air circulated in the freezing chamber 21 flows into the cooling space 45 may be disposed below the inner casing 41 of the freezing chamber.
  • a second circulation passage (not shown) that is directly connected to the cooling space 45 or communicates with the lower side of the freezer compartment inner casing 41 may be disposed below the refrigerating compartment inner box 42 .
  • Cold air may be supplied to the freezing chamber 21 and the refrigerating chamber 22 .
  • connection duct 300 will be described in detail.
  • FIG. 5 is a plan view of the inner box of the freezer compartment refrigerating compartment and the connection duct according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a view showing the inner box of the freezer compartment refrigerating compartment according to an embodiment of the present invention from the rear
  • FIG. 7 is a view of the present invention It is a view showing the inner box of the refrigerating compartment of the freezer compartment according to an embodiment from the rear in a direction different from that of FIG. 6 .
  • the refrigerator 1 is disposed between the freezing compartment duct 200 and the refrigerating compartment duct 100 , and the cold air inside the freezing compartment duct 200 flows into the refrigerating compartment duct 100 in the freezing compartment.
  • a connection duct 300 connecting the duct 200 and the refrigerating compartment duct 100 may be included.
  • connection duct 300 One end 301 of the connection duct 300 is connected to the first hole 250 of the freezing chamber duct 200 through which cold air in the freezing chamber duct 200 flows out, and the other end 302 of the connection duct 300 is the freezing chamber duct ( It may be connected to the second hole 150 of the refrigerating compartment duct 100 connected to the connection duct 300 so that cold air is introduced from the 200 .
  • the first hole 250 may be formed in the side surface 200a of the freezing compartment duct 200 .
  • the second hole 150 may be formed in the side surface 100a of the refrigerating compartment duct 100 facing the side surface 200a of the freezing compartment duct 200 .
  • the side surface 200a of the freezing compartment duct 200 is formed by a portion of the side surface 41c of the freezing compartment inner box 41.
  • the first hole 250 is the side surface of the freezing compartment inner box 41. (41c) may be formed.
  • the side surface 100a of the refrigerating compartment duct 100 is formed by a portion of the side surface 42c of the refrigerating compartment inner box 42 .
  • the second hole 150 is the side surface of the refrigerating compartment inner box 42 . (42c) may be formed.
  • the side surface 200a of the freezing compartment duct 200 and the side surface 100a of the refrigerating compartment duct 100 may be disposed to face each other in the left and right direction Y, respectively. That is, the side surface 200a of the freezer compartment duct 200 and the side surface 100a of the refrigerating compartment duct 100 are respectively arranged side by side in the left-right direction (Y) of the freezer compartment inner box 41 and the refrigerating compartment inner box 42, respectively, in the left-right direction. (Y) can be arranged side by side.
  • first hole 250 and the second hole 150 may be provided to be opened in directions facing each other, respectively. That is, the first hole 250 and the second hole 150 may be arranged side by side in the left and right direction.
  • first hole 250 and the second hole 150 may be disposed so as to have an inclination at an angle within approximately 90 degrees of the first and second holes 250 and 150 respectively. have.
  • connection duct 300 may be provided to extend in the left-right direction (Y).
  • one end 301 of the connection duct 300 may be disposed on one side in the left-right direction (Y) and the other end 302 may be disposed on the other side opposite to one side in the left-right direction (Y).
  • connection duct 300 extends in the left-right direction (Y)
  • the cold air flowing out from the freezing compartment duct 200 may flow in the left-right direction (Y) along the connection duct 300 and may be introduced into the refrigerator compartment duct 100. .
  • the freezing compartment duct 200 and the refrigerating compartment duct 100 are disposed adjacent to each other in the left-right direction (Y), and as the connection duct 300 extends in the left-right direction (Y), cold air flowing out from the freezing compartment duct 200 is a connection duct The path flowing along the 300 is minimized, so that the cooling efficiency of the refrigerating compartment duct 100 may be increased.
  • the rear surface 300a of the connection duct 300 in the front-rear direction X may be disposed in front of the rear surface 100b of the refrigerating compartment duct 100 or the rear surface 42a of the refrigerating compartment inner box 42 .
  • connecting duct 300 extends in the left-right direction (Y), so that a part of the connecting duct 300 extends to the rear of the rear surface 100b of the refrigerating compartment duct 100 or the rear surface 42a of the refrigerating compartment inner box 42. Because there is no need
  • the rear surface 42a of the refrigerating compartment inner box 42 may be configured to be disposed closest to the inner side of the main body 10 in the front-rear direction (X), and accordingly, the inner surface of the main body 10 and the refrigerating compartment inner box 42 ) between the rear surface 42a of the refrigerator compartment 22, the capacity of the refrigerator compartment 22 can be increased by maintaining only the minimum distance for insulation and placing the rear surface 42a of the inner box 42 of the refrigerating compartment as close as possible to the inner side of the main body 10.
  • the cold air of the freezing compartment duct 200 can be efficiently introduced into the cold air of the refrigerating compartment duct 100 by the connection duct 300 , so that the evaporator E does not need to be additionally disposed on the refrigerating compartment duct 100 side.
  • the thickness of the refrigerating compartment duct 100 in the front-rear direction (X) can be minimized, and accordingly, the capacity of the refrigerating compartment 22 can be increased to increase the efficiency of the refrigerating compartment 1 .
  • the cooled air is introduced into the freezing compartment duct 200 by the blowing fan 260, and a part of the cold air introduced into the freezing compartment duct 200 is discharged into the freezing chamber through the outlets 220, 230, 240 of the freezing compartment duct 200.
  • the other portion may be introduced into the refrigerating compartment duct 100 through the connection duct 300 .
  • the refrigerator 1 may include a damper 400 that selectively opens and closes the connection duct 300 . (refer to Fig. 9)
  • the cold air formed in the cooling space 45 maintains a temperature of about -20 degrees, but the refrigerating compartment 22 needs to maintain a temperature of about 0 degrees or more. Therefore, when the internal temperature of the refrigerating compartment 22 is maintained at approximately 0 degrees, the connecting duct 300 is selectively provided at one end 301 of the connecting duct 300 to prevent additional low-temperature cold air from flowing into the refrigerating compartment 22 .
  • a damper 400 that opens and closes may be provided.
  • the damper was disposed on the side of the refrigerating compartment. Specifically, the damper was disposed inside the refrigerating compartment duct, and the connector of the refrigerating compartment duct was selectively opened and closed so that the other end of the connecting duct selectively communicated with the refrigerating compartment duct.
  • the volume of the refrigerating compartment duct increases, and in particular, the refrigerating compartment duct protrudes forward as much as the space where the damper is disposed.
  • the damper 400 of the refrigerator 1 is disposed inside the freezing compartment duct 200 to secure a wider space in the refrigerating compartment 22 .
  • the freezing compartment duct plate 210 may be disposed in front of at least a portion of the refrigerating compartment duct plate 110 . This is because the cooling space 45 in which the evaporator E is disposed is formed between the rear surface of the main body 10 and the freezing chamber 21 .
  • the length of the front-rear direction (X) of the freezing compartment 21 may be formed shorter than the length of the front-rear direction (X) of the refrigerating compartment 22, and accordingly, the freezing compartment duct plate 210 is the refrigerating compartment duct plate 110. It may be disposed in front of at least a portion of the.
  • the inner space 203 of the freezing compartment duct 200 is formed wider in the front-rear direction (X) than the inner space of the refrigerating compartment duct 100.
  • the damper 400 when the damper 400 is formed in the inner space 203 of the freezing compartment duct 200 , the capacity loss of the freezing compartment 21 and the refrigerating compartment 22 may not occur.
  • FIG. 8 is a view showing the rear of the freezing compartment duct in a state in which the duct cover is removed from the freezing compartment duct according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a view showing a state in which the damper frame is removed in FIG.
  • the damper 400 may be disposed inside the freezing compartment duct 200 .
  • the duct cover 270 of the freezing compartment duct 200 may include an inlet 271 that is opened to introduce air into the blowing fan 260 .
  • the duct cover 270 may include a damper housing 272 extending to the rear of the duct cover 270 to cover the damper 400 and having a shape substantially similar to the appearance of the damper 400 .
  • the damper housing 272 may be formed as a part of the duct cover 270 .
  • the damper housing 272 and the duct cover 270 may be integrally formed.
  • the present invention is not limited thereto, and the damper housing 272 and the duct cover 270 may be provided to be coupled to each other in separate configurations.
  • An opening communicating with the first hole 250 formed in the side surface 200a of the above-described freezing compartment duct 200 may be formed on a side surface of the damper housing 272 .
  • the damper 400 disposed inside the damper housing 272 selectively restricts the flow of the cold air flowing in the freezing compartment duct 200 to the connection duct 300 by selectively opening and closing the first hole 250 to the refrigerating compartment. It is possible to selectively limit the provision of cold air to the duct 100 .
  • the damper 400 includes a door 420 selectively opening and closing the first hole 250 or one end 301 of the connection duct 300, a door frame 410 to which the door 420 is rotatably coupled, and the door.
  • a driving unit 430 for driving the 420 may be included.
  • the door 420 may be rotated about the rotation axis R.
  • the door 420 may open the first hole 250 while rotating in a direction opposite to the connection duct 300 or in a direction in which the blowing fan 260 is disposed about the rotation axis R.
  • the opening rotation direction of the door 420 is the central direction of the refrigerating duct 200 .
  • the door 420 may close the first hole 250 while rotating in the direction of the connection duct 300 about the rotation axis R. That is, the closing rotation direction of the door 420 is the direction in which the refrigerating compartment duct 100 is disposed. This is to drain the condensed water that is frozen between the door 420 and the door frame 410 .
  • the driving unit 430 may rotate the door 420 by being connected to the door 420 in the direction of the rotation axis R of the door 420 .
  • cold air of about -20 degrees is introduced into the freezing compartment duct 200 . Accordingly, water vapor in the air flowing inside the refrigerator 1 collides with the damper 400 , thereby generating condensate.
  • the condensed water collided with the 400 may be frozen inside the duct 400 by the low temperature formed inside the freezing chamber duct 200 .
  • the damper 400 may be disposed to be inclined with respect to the vertical direction Z so that, when condensed water is generated inside the damper 400 , the condensed water is easily drained.
  • the damper 400 may be disposed to be inclined at a predetermined angle ⁇ 1 in the left-right direction (Y) orthogonal to the vertical direction (Z).
  • one surface of the door frame 410 disposed adjacent to the blower fan 260 has a predetermined angle ⁇ 1 in the left and right direction Y perpendicular to the vertical direction Z. It may be inclinedly disposed. This is because, in the damper 400 , one surface of the door frame 410 facing the blowing fan 260 is the region in which the most collision with the circulating air occurs.
  • the condensed water formed on one surface of the door frame 410 is inclined in the vertical direction (Z) and left and right directions (Y) along the slope as the damper 400 is inclined in the left and right direction (Y) orthogonal to the vertical direction (Z). It can flow to the bottom of the bed.
  • the damper 400 may be additionally disposed to be inclined at a predetermined angle in the front-rear direction (X) orthogonal to the vertical direction (Z).
  • Condensed water colliding with one surface of the door frame 410 and the door 420 may flow to the lower end of the door frame 410 by an inclination in the front-rear direction X orthogonal to the vertical direction Z.
  • the damper 400 may be disposed to be inclined with respect to 3-dimension. Accordingly, in detail inside the damper 400, when condensed water occurs on the door 420 or the door frame 410, it drains easily along the slope toward the lowermost end in the front-rear direction (X) and left-right direction (Y) of the damper 400 can be
  • the evaporator E may be disposed below the freezing chamber duct 200 (see FIG. 3). Accordingly, the condensed water dripping along the damper 400 reaches the surface of the evaporator E, and the evaporator (E) E) can freeze in phase.
  • the condensed water frozen on the evaporator (E) may be defrosted by heat generated in the evaporator (E) during the defrosting operation of the refrigerator (1).
  • condensed water generated inside the damper 400 may easily freeze due to the low temperature inside the freezing compartment duct 200, but the damper 400 is disposed inclinedly, and accordingly, when condensed water occurs, the damper 400 and the freezer compartment Since the duct 200 can be easily drained to the outside, the damper 400 can be stably driven.
  • the refrigerator 1' according to another embodiment of the present invention will be described in detail.
  • the refrigerating compartment 21 and the freezing compartment 22 are arranged in the vertical direction, and thus the connection duct 500 is extended in the vertical direction. All of the refrigerator 1 according to the example is the same.
  • FIG. 10 is a cross-sectional side view of a refrigerator according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a side cross-sectional view of a refrigerator according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a refrigerator according to another embodiment of the present invention. It is a side cross-sectional view.
  • a refrigerating compartment 22 and a freezing compartment 21 are each provided. It may be formed of a Bottom Mounted Freezer (BMF) disposed in the vertical direction.
  • BMF Bottom Mounted Freezer
  • the refrigerating compartment 22 of the refrigerator 1 may be disposed at an upper side in the vertical direction Z, and the freezing compartment 21 may be disposed at a lower side.
  • the doors 32 and 31 for opening and closing them, respectively, may also be arranged in the vertical direction, respectively.
  • the doors 31 and 32 may be formed in a French door type (FDR).
  • FDR French door type
  • the refrigerating compartment duct 100 and the freezing compartment duct 200 may be disposed side by side in the vertical direction Z.
  • connection duct 500 connecting the refrigerating compartment duct 100 and the freezing compartment duct 200 may also extend in the vertical direction (Z). That is, the connection duct 300 of the refrigerator 1 according to an embodiment of the present invention is provided to extend in the left-right direction (Y), but the connection duct 500 of the refrigerator 1' according to another embodiment of the present invention is provided. ) may be provided to extend in the vertical direction (Z) so that the cold air of the freezing compartment duct 200 flows in the vertical direction (Z) to flow into the refrigerating compartment duct 100 .
  • the damper 600 may be disposed outside the freezing compartment duct 200 .
  • the damper 600 may be provided to open and close the first hole 250 from the outside of the freezing compartment duct 200 .
  • the damper 600 may be disposed between the freezing compartment duct 200 and the refrigerating compartment duct 100 in the vertical direction.
  • the damper 600 is not disposed outside the freezing compartment duct 200 , but is not disposed inside the refrigerating compartment duct 100 . This is to maximize the capacity of the refrigerating compartment 22 by minimizing the thickness of the refrigerating compartment duct 100 .
  • the damper 600 may be disposed at the upper end of the freezing compartment duct 200 to open and close the first hole 250 . That is, the damper housing 610 is disposed at the upper end of the freezing compartment duct 200 , and the door 620 can selectively open and close the first hole 250 from the upper side of the first hole 250 .
  • the cold air flowing out from the first hole 250 may be introduced into the connection duct 700 through the outlet 630 of the damper housing 610 .
  • connection duct 700 is connected to the outlet 630 of the damper housing 610 , and the other end 702 of the connection duct 700 is connected to the second hole 150 of the refrigerating compartment duct 100 and It may be provided to be connected.
  • connection duct 700 may be disposed on the lower side in the vertical direction Z, and the other end 702 of the connection duct 700 may be disposed above the one end 701 .
  • the damper 800 may be disposed outside the refrigerating compartment duct 100 .
  • the damper 800 may be provided to open and close the second hole 150 from the outside of the refrigerating compartment duct 100 .
  • the damper 800 may be disposed between the refrigerating compartment duct 100 and the freezing compartment duct 200 in the vertical direction.
  • the damper 800 may be disposed at the lower end of the refrigerating compartment duct 100 to open and close the second hole 150 . That is, the damper housing 810 is disposed at the lower end of the refrigerating compartment duct 100 , and the door 820 may selectively open and close the second hole 150 at the lower side of the second hole 150 .
  • cold air introduced from the freezing compartment duct 200 through the connection duct 900 may be introduced into the second hole 150 through the inlet 830 of the damper housing 810 .
  • connection duct 900 is connected to the first hole 250 of the freezing compartment duct 200, and the other end 901 of the connection duct is connected to the inlet 830 of the damper housing 810. can be provided.
  • connection duct 900 One end 901 of the connection duct 900 may be disposed on the lower side in the vertical direction Z, and the other end 902 of the connection duct 900 may be disposed above the one end 901 .

Landscapes

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고는 본체와, 본체 내부에 배치되고 전방인 제 1방향으로 개방되도록 마련되고 제 1방향에 대해 직교되는 제 2방향으로 각각 배치되는 냉동실과 냉장실과, 냉기를 생성하고 제 1방향으로 냉동실 후방에 배치되는 증발기와, 증발기에서 생성된 냉기를 냉동실에 공급하는 냉동실 덕트와, 냉장실에 냉기를 공급하는 냉장실 덕트와, 냉동실 덕트 내부의 냉기를 냉장실 덕트로 유동시키도록 마련되는 연결 덕트와, 냉동실 덕트 내부의 냉기가 선택적으로 연결 덕트를 통해 냉장실 덕트로 유동되도록 냉기의 유동을 선택적으로 제한하도록 마련되는 댐퍼를 포함하고, 댐퍼는 냉장실 외측에 배치되고, 연결 덕트는 제 2방향으로 향하는 냉동실 덕트의 제 1면에 형성되는 제 1홀과 냉동실 덕트의 제 1면과 마주하는 냉장실 덕트의 제 1면에 형성되는 제 2홀을 연결하도록 마련된다.

Description

냉장고
본 발명은 하나의 증발기를 통해 저장실의 온도를 조절하는 냉장고에 관한 것이다.
냉장고는 저장실을 갖는 본체와, 상기 저장실에 냉기를 공급하도록 마련되는 냉기 공급 장치와, 상기 저장실을 개폐하도록 마련되는 도어를 구비하여 식품을 신선하게 보관하는 가전 기기이다. 저장실은 대략 섭씨 0 ~ 5 도로 유지되어 식품을 냉장 보관하는 냉장실과, 대략 섭씨 0 ~ 영하 30도로 유지되어 식품을 냉동 보관하는 냉동실을 포함한다.
냉장고는 냉장실과 냉동실의 위치에 따라, 냉동실이 하부에 위치되고 냉장실이 상부에 위치되는 BMF(Bottom Mounted Freezer) 형 냉장고와, 냉동실이 상부에 위치되고 냉장실이 하부에 위치되는 TMF(Top Mounted Freezer) 형 냉장고와, 냉동실과 냉장실이 좌우 방향으로 나란하게 위치되는 SBS(Side By Side) 형 냉장고로 구분될 수 있다. 나아가, 도어의 개수에 따라 2 도어 냉장고, 3 도어 냉장고, 4 도어 냉장고 등으로 구분될 수도 있다.
냉장실과 냉동실에 냉기를 공급하기 위해 각각 냉장실과 냉동실에 증발기가 설치될 수 있다. 또한 하나의 증발기를 통해 냉장실과 냉동실에 냉기를 각각 공급할 수도 있다.
본 발명의 일 측면은 하나의 증발기를 통해 냉장실과 냉동실에 냉기를 공급함으로 냉기 공급 장치의 구조를 단순하게 개선한 냉장고를 제공한다.
또한, 냉장실과 냉장실 덕트 사이에 형성되는 온도 차이를 유지하기 위해 마련되는 댐퍼가 냉동실 내부에 배치되는 개선된 구조를 갖는 냉장고를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고는 본체와 상기 본체 내부에 배치되고, 전방인 제 1방향으로 개방되도록 마련되고, 상기 제 1방향에 대해 직교되는 제 2방향으로 각각 배치되는 냉동실과 냉장실과 냉기를 생성하고 상기 제 1방향으로 상기 냉동실 후방에 배치되는 증발기와 상기 증발기에서 생성된 냉기를 상기 냉동실에 공급하는 냉동실 덕트와 상기 냉장실에 냉기를 공급하는 냉장실 덕트와 상기 냉동실 덕트 내부의 냉기를 상기 냉장실 덕트로 유동시키도록 마련되는 연결 덕트와 상기 냉동실 덕트 내부의 냉기가 선택적으로 상기 연결 덕트를 통해 상기 냉장실 덕트로 유동되도록 냉기의 유동을 선택적으로 제한하도록 마련되는 댐퍼를 포함하고, 상기 댐퍼는 상기 냉장실 외측에 배치되고, 상기 연결 덕트는 상기 제 2방향으로 향하는 상기 냉동실 덕트의 제 1면에 형성되는 제 1홀과 상기 냉동실 덕트의 제 1면과 마주하는 상기 냉장실 덕트의 제 1면에 형성되는 제 2홀을 연결하도록 마련된다.
또한 상기 제 1홀과 상기 제 2홀은 각각 마주보는 방향으로 개방된다.
또한 상기 제 1홀이 개방되는 면에 대한 상기 제 2홀이 개방되는 면 사이의 경사각도는 90도 미만으로 마련된다.
또한 상기 댐퍼는 상기 제 1홀을 개폐하도록 마련된다.
또한 상기 댐퍼는 상기 냉동실 덕트 내부에 배치된다.
또한 상기 댐퍼는 상기 연결 덕트 내부에 배치된다.
또한 상기 댐퍼는 상기 냉장실 덕트 외측에서 상기 제 2홀을 개폐하도록 마련된다.
또한 상기 제 1방향으로 상기 냉동실의 후면은 상기 냉장실의 후면보다 전방에 배치된다.
또한 상기 댐퍼는 상기 제 1방향으로 상기 냉동실의 후면의 후방에 배치된다.
또한 상기 제 1방향으로 상기 연결 덕트의 후단은 상기 냉장실 덕트의 후단보다 전방에 배치된다.
또한 상기 냉동실 덕트는 상기 제 1방향으로 상기 냉동실의 후면을 적어도 일부를 형성하고, 상기 냉장실 덕트는 상기 제 1방향으로 상기 냉장실의 후면의 적어도 일부를 형성한다.
또한 상기 냉동실을 형성하는 제 1내상과, 상기 냉장실을 형성하는 제 2내상을 더 포함하고, 상기 냉장실 덕트의 적어도 일부는 상기 제 2내상에 의해 형성된다.
또한 상기 연결덕트는 상기 제 1내상과 상기 제 2내상 사이에 배치된다.
또한 상기 제 2방향은 상기 제 1방향에 대해 상하 방향이다.
또한 상기 제 2방향은 상기 제 1방향에 대해 좌우 방향이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고는 본체와 상기 본체 내부에 배치되고, 전방인 제 1방향으로 개방되도록 마련되고, 상기 제 1방향에 대해 직교되는 제 2방향으로 각각 배치되는 냉동실과 냉장실과 냉기를 생성하고 상기 제 1방향으로 상기 냉동실 후방에 배치되는 증발기와 상기 증발기에서 생성된 냉기를 상기 냉동실에 공급하는 냉동실 덕트와 상기 냉장실에 냉기를 공급하는 냉장실 덕트와 상기 냉동실 덕트 내부의 냉기를 상기 냉장실 덕트로 유동시키도록 마련되는 연결 덕트와 상기 냉동실 덕트 내부의 냉기가 선택적으로 상기 연결 덕트를 통해 상기 냉장실 덕트로 유동되도록 냉기의 유동을 선택적으로 제한하도록 마련되는 댐퍼를 포함하고, 상기 댐퍼는 상기 냉동실 덕트 내부에 배치되고, 상기 연결 덕트는 상기 제 2방향으로 향하는 상기 냉동실 덕트의 제 1면과 상기 냉동실 덕트의 제 1면과 마주하는 상기 냉장실 덕트의 제 1면 사이에 배치된다.
또한 상기 냉동실 덕트는 상기 냉동실 덕트의 제 1면에 형성되는 제 1홀을 포함하고, 상기 냉장실 덕트는 상기 냉장실 덕트의 제 1면에 형성되는 제 2홀을 포함하고, 상기 제 1홀과 상기 제 2홀은 서로 마주하도록 배치된다.
또한 상기 연결 덕트는 상기 제 1홀과 상기 제 2홀이 연통되도록 마련된다.
또한 상기 댐퍼는 제 1홀을 개폐하도록 마련된다.
또한 상기 냉동실을 형성하는 제 1내상과, 상기 냉장실을 형성하는 제 2내상을 더 포함하고, 상기 연결 덕트는 제 2방향으로 상기 제 1내상과 상기 제 2내상 사이에 배치된다.
본 발명의 일 실시예에 의하면, 냉장실 덕트와 냉동실 덕트 사이에 배치되는 댐퍼가 냉동실 측에 배치되어 냉장실의 용량을 증가시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 냉장고를 도시한 사시도.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 냉장고의 일부에 대한 정면도.
도 3은 도 2에 표시된 AA'에 따른 측단면도.
도 4는 도 2에 표시된 BB'에 따른 측단면도.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 냉동실 냉장실 내상과 연결 덕트에 대한 평면도.
도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 냉동실 냉장실 내상을 후방에서 도시한 도면.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 냉동실 냉장실 내상을 후방에서 도 6과 다른 방향으로 도시한 도면.
도8 은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉동실 덕트에서 덕트 커버를 제거한 상태에서 냉동실 덕트의 후방을 도시한 도면이고 를 후방에서 도시한 도면.
도 9는 도8에서 댐퍼 프레임을 제거한 상태를 도시한 도면
도 10은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 냉장고의 측단면도.
도 11은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 냉장고의 측단면도.
도 12는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 냉장고의 측단면도.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 개시된 발명의 바람직한 일 예에 불과할 뿐이며, 본 출원의 출원시점에 있어서 본 명세서의 실시예와 도면을 대체할 수 있는 다양한 변형 예들이 있을 수 있다.
또한, 본 명세서의 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부품 또는 구성요소를 나타낸다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 개시된 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, “포함하다” 또는 “가지다”등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
또한, 본 명세서에서 사용한 “제1”, “제2” 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않으며, 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. “및/또는”이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
한편, 하기의 설명에서 사용된 용어 “선단”, “후단”, “상부”, “하부”, “전면”, “후면”, “상단” 및 “하단”등은 도면을 기준으로 정의한 것이며, 이 용어에 의하여 각 구성요소의 형상 및 위치가 제한되는 것은 아니다.
이하에서는 본 발명에 따른 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 냉장고를 도시한 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 냉장고의 일부에 대한 정면도이고, 도 3은 도 2에 표시된 AA'에 따른 측단면도이고, 도 4는 도 2에 표시된 BB'에 따른 측단면도이고, 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 냉동실 냉장실 내상과 연결 덕트를 후방에서 도시한 도면이고, 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 냉동실 냉장실 내상을 후방에서 도시한 도면이다.
도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 냉장고(1)는 외관을 형성하는 본체(10, 또는 외상이라 명칭될 수 있음)와, 본체(10)의 내부에 전면이 개방되도록 마련되며, 내부에 저장박스(28) 등이 마련되는 저장실(20)과, 저장실(20)의 개방된 전면을 개폐하도록 본체(10)에 회전 가능하게 결합되는 도어(30)를 포함한다.
본체(10)는 저장실(20)을 형성하는 내상(40)과 저장실(20)에 냉기를 공급하는 냉기공급장치를 포함한다.
냉기공급장치는 압축기(C)와, 응축기(미도시)와, 팽창밸브(미도시)와, 증발기(E) 을 포함하여 구성될 수 있고, 본체(10)와 내상(40) 사이 및 도어(30)의 내부에는 저장실(20)의 냉기 유출을 방지하도록 단열재(15)가 발포되어 충진된다.
저장실(20)은 본체(10) 내부에 전면이 개방되도록 마련되며, 개방된 전면은 도어(30)에 의해 개폐된다.
저장실(20)은 격벽(17)에 의해 복수개로 구획될 수 있다. 저장실(20)은 격벽(17)에 의해 좌우 방향으로 구획되는 냉동실(21)과 냉장실(22)을 포함할 수 있다.
내상(40)은 냉동실(21)을 형성하는 냉동실 내상(41)과 냉장실(22)을 형성하는 냉장실 내상(42)을 포함할 수 있다. 냉동실 내상(41)과 냉장실 내상(42)은 격벽(17)을 중심으로 각각 좌우로 나란하게 배치될 수 있다.
저장실(20)의 후방 하측에는 냉매를 압축하고 압축된 냉매를 응축시키는 압축기(C)와 응축기(미도시)가 설치되는 기계실(25)이 마련된다.
저장실(20) 내부에는 음식물 등을 저장할 수 있도록 복수개의 선반(27) 및 저장박스(28)가 마련될 수 있다.
도어(30)는 본체(10)에 회전 가능하게 결합되어 저장실(20)의 개방된 전면을 개폐한다. 냉동실(21)과 냉장실(22)은 각각 본체(10)에 회전 가능하게 결합되는 제1도어(31)와 제2도어(32)에 의해 개폐될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의할 시 냉장고는 양문형 도어로 마련될 수 있으나,냉동실(21)과 냉장실(22)이 각각 상하 방향으로 배치되는 TMF(Top Mounted Freezer) 형 냉장고 또는 냉장실(22)과 냉동실(21)이 각각 상하 방향으로 배치되는 BMF(Bottom Mounted Freezer)로 형성될 수 있다.
또한 이에 한정되지 않고 격벽(17)에 의해 저장실(20)이 3개 이상으로 구획될 수 있다.
도어(30)의 배면에는 음식물 등을 수납할 수 있는 복수개의 도어가드(33)가 마련될 수 있다.
냉동실(21) 내측에는 냉동실(21)에 냉기를 공급하는 냉동실 덕트(200)가 마련될 수 있다. 냉장실(22) 내측에는 냉장실(22)에 냉기를 공급하는 냉장실 덕트(100)가 마련될 수 있다.
냉동실 덕트(200)는 냉동실(21) 후측의 상단에 배치될 수 있다. 냉동실 덕트(200)는 냉동실 덕트 플레이트(210)와 냉동실 내상(41)의 측면(41c)의 적어도 일부에 의해 형성되는 냉동실 덕트 측면(200a) 및 덕트 커버(270)에 의해 형성될 수 있다. (도 5참고)
냉동실 덕트 플레이트(210)는 냉동실 덕트(200)의 전면을 형성하고 냉동실 내상(41) 내부에 배치될 수 있다.
냉동실 덕트 플레이트(210)의 하측에는 냉동실 덕트(200)와 함께 냉동실(21)의 후면을 형성하는 분리판(43)이 배치될 수 있다.
냉동실 덕트 플레이트(210)와 분리판(43)은 냉동실 내상 후면(41a)보다 전방에 배치될 수 있다. 이에 따라 냉동실 덕트(200)와 분리판(43) 및 냉동실 내상 후면(41a)에는 냉각 공간(45)이 형성될 수 있다.
냉각 공간(45)에는 증발기(E)가 배치될 수 있다. 또한 증발기(E)에서 생성되는 냉기가 냉동실 덕트(200)로 유동될 수 있는 유로를 형성할 수 있다.
냉동실(21)은 냉동실 내상(41)의 내면과 냉동실 덕트(200)의 냉동실 덕트 플레이트(210)의 전면(211) 및 분리판(43)에 의해 형성될 수 있다. 즉, 냉동실(21)의 후면은 냉동실 덕트(200)의 덕트 플레이트(210)의 전면(211)과 분리판(43)에 의해 형성되며 냉동실(21)의 측면들은 냉동실 내상(41)의 내면들에 의해 형성될 수 있다.
냉동실 덕트(200)는 덕트 플레이트(210)와 덕트 플레이트(210)의 후방에서 덕트 플레이트(210)의 후면(212)을 커버하는 덕트 커버(270)를 포함할 수 있다. 또한 냉동실 덕트(200)는 덕트 플레이트(210)와 덕트 커버(270) 및 냉동실 내상(41)의 측면(41c)의 적어도 일부에 의해 형성되는 냉동실 덕트 측면(200a) 사이에 형성되는 내부 공간(203)을 포함할 수 있다.
냉동실 덕트(200)는 덕트 플레이트(210)의 후면(212)에 배치되고 냉각 공간(45)에서 형성되는 냉기가 냉동실 덕트(200) 내측으로 유입될 수 있도록 마련되는 송풍팬(260)을 포함할 수 있다.
송풍팬(260)에 의해 냉각 공간(45) 내의 냉기가 상측으로 유동되어 송풍팬(260)을 통해 냉동실 덕트(200) 내측으로 유입될 수 있다.
내부 공간(203)에 유입된 냉기는 송풍팬(260)에 의해 냉동실 덕트(200)의 냉동실 토출구(220,230,240)을 통해 냉동실(21)로 토출될 수 있다.
냉각 공간(45)에서 형성되는 냉기는 대략 -20도로 형성될 수 있으며, 송풍팬(260)에 의해 직접 냉동실(21)로 토출될 수 있어 냉동실(21)을 냉각시킬 수 있다.
냉장실 덕트(100)는 냉장실(22) 후측의 상단에 배치될 수 있다. 냉장실 덕트(100)의 하측에는 냉장실 덕트(100)와 함께 냉장실(22)의 후면을 형성하는 냉장실 내상 후면(42a)이 배치될 수 있다.
냉장실(22)은 냉장실 내상(42)의 내면과 냉장실 덕트(100)의 냉장실 덕트 플레이트(110)의 전면(111) 및 냉장실 내상 후면(42a)에 의해 형성될 수 있다. 즉, 냉장실(22)의 후면은 냉장실 덕트(100)의 덕트 플레이트(110)의 전면(111)과 냉장실 내상 후면(42a)에 의해 형성되며 냉장실(22)의 측면들은 냉장실 내상(42)의 내면들에 의해 형성될 수 있다.
냉장실 덕트(100)는 냉장실 덕트 플레이트(110)와 냉장실 내상(42)의 후면(42a)의 적어도 일부에 형성되는 냉장실 덕트 후면(100b) 및 냉장실 내상(42)의 측면(42c)의 적어도 일부에 형성되는 냉장실 덕트 측면(100a)에 의해 형성될 수 있다. (도 5참고)냉장실 덕트(100)는 냉장실 덕트(100)의 덕트 플레이트(110)와 냉장실 내상 후면(42a)의 적어도 일부에 형성되는 냉장실 덕트 후면(100b) 및 냉장실 내상(42)의 측면(42c)의 적어도 일부에 형성되는 냉장실 덕트 측면(100a)사이에 형성되는 내부 공간(160)을 포함할 수 있다.
내부 공간(160)에는 냉장실 덕트(100)에 유입된 공기의 유로가 형성될 수 있다.
냉장실 덕트(100) 측에는 냉기를 공급하는 증발기를 추가적으로 포함하지 않는다. 따라서 냉동실 덕트(200)와 연통되는 증발기(E)에서 생성된 냉기가 냉동실 덕트(200)를 통해 냉장실 덕트(100)로 유입된 후 냉장실 덕트(100)에서 냉기가 토출되어 냉장실(22)의 저온을 유지할 수 있다.
냉장실 덕트(100)의 덕트 플레이트(110)의 전면(111)에는 냉장실 덕트(100)의 내부 공간(160)에서 유동되는 냉기가 냉장실(22)로 토출되도록 마련되는 토출구(120,130,140)가 배치될 수 있다.
냉동실 내상(41)의 하측에는 냉각 공간(45)과 연통되고 냉동실(21) 내부에서 순환된 냉기가 냉각 공간(45)으로 유입되도록 마련되는 제 1순환유로(미도시)가 배치될 수 있다.
냉장실 내상(42)의 하측에는 냉각 공간(45)과 직접 연결되거나 냉동실 내상(41)의 하측과 연통되는 제 2순환유로(미도시)가 배치될 수 있다.
제 1순환 유로(미도시)와 제 2순환유로(미도시)를 통해 냉동실(21)과 냉장실(22)에서 순환된 냉기는 다시 냉각 공간(45)으로 유입되어 단일개의 증발기(E)를 통해 냉동실(21)과 냉장실(22)에 냉기를 공급할 수 있다.
이하에서는 연결 덕트(300)에 대하여 자세하게 설명한다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 냉동실 냉장실 내상과 연결 덕트에 대한 평면도이고, 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 냉동실 냉장실 내상을 후방에서 도시한 도면이고, 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 냉동실 냉장실 내상을 후방에서 도 6과 다른 방향으로 도시한 도면이다.
도 5 내지 도 7에 도시된 바와 같이 냉장고(1)는 냉동실 덕트(200)와 냉장실 덕트(100) 사이에 배치되고 냉동실 덕트(200) 내부의 냉기가 냉장실 덕트(100)로 유동될 수 있도록 냉동실 덕트(200)와 냉장실 덕트(100)를 연결하는 연결 덕트(300)를 포함할 수 있다.
연결 덕트(300)의 일단(301)은 냉동실 덕트(200) 내의 냉기가 유출되는 냉동실 덕트(200)의 제 1홀(250)과 연결되고 연결 덕트(300)의 타단(302)은 냉동실 덕트(200)에서부터 냉기가 유입되도록 연결 덕트(300)와 연결되는 냉장실 덕트(100)의 제 2홀(150)과 연결될 수 있다.
제 1홀(250)은 냉동실 덕트(200)의 측면(200a)에 형성될 수 있다. 제 2홀(150)은 냉동실 덕트(200)의 측면(200a)과 마주하는 냉장실 덕트(100)의 측면(100a)에 형성될 수 있다.
상술한 바와 같이 냉동실 덕트(200)의 측면(200a)은 냉동실 내상(41)의 측면(41c)의 일부에 의해 형성되는 바, 다르게 표현하자면 제 1홀(250)은 냉동실 내상(41)의 측면(41c)에 형성될 수 있다.
상술한 바와 같이 냉장실 덕트(100)의 측면(100a)은 냉장실 내상(42)의 측면(42c)의 일부에 의해 형성되는 바, 다르게 표현하자면 제 2홀(150)은 냉장실 내상(42)의 측면(42c)에 형성될 수 있다.
냉동실 덕트(200)의 측면(200a)과 냉장실 덕트(100)의 측면(100a)은 각각 좌우 방향(Y)으로 서로 마주하도록 배치될 수 있다. 즉 냉동실 내상(41)과 냉장실 내상(42)이 각각 좌우 방향(Y)으로 나란하게 배치되는 바 냉동실 덕트(200)의 측면(200a)과 냉장실 덕트(100)의 측면(100a)은 각각 좌우 방향(Y)으로 나란하게 배치될 수 있다.
이에 따라 제 1홀(250)과 제 2홀(150)는 각각 서로 마주 하는 방향으로 개방되도록 마련될 수 있다. 즉, 제 1홀(250)과 제 2홀(150)은 좌우 방향으로 나란하게 배치될 수 있다.
다만, 이에 한정되지 않고 제 1홀(250)과 제 2홀(150)은 각각 제 1,2홀(250,150)가 개방되는 "눰袖* 대략 90도 이내의 각도로 경사를 가지도록 배치될 수 있다.
이에 따라 연결 덕트(300)는 좌우 방향(Y)으로 연장되도록 마련될 수 있다. 자세하게는 연결 덕트(300)의 일단(301)이 좌우 방향(Y)으로 일측에 배치되고 타단(302) 좌우 방향으로(Y)으로 일측에 반대측인 타측에 배치될 수 있다.
연결 덕트(300)가 좌우 방향(Y)으로 연장됨에 따라 냉동실 덕트(200)에서 유출되는 냉기는 연결 덕트(300)를 따라 좌우 방향(Y)으로 유동되어 냉장실 덕트(100)로 유입될 수 있다.
냉동실 덕트(200)와 냉장실 덕트(100)가 좌우 방향(Y)으로 인접하게 배치되고, 연결 덕트(300)가 좌우 방향(Y)으로 연장됨에 따라 냉동실 덕트(200)에서 유출되는 냉기가 연결 덕트(300)를 따라 유동되는 경로가 최소화되어 냉장실 덕트(100)의 냉각 효율이 상승될 수 있다.
전후 방향(X)으로 연결 덕트(300)의 후면(300a)은 냉장실 덕트(100)의 후면(100b) 또는 냉장실 내상(42)의 후면(42a)보다 전방에 배치될 수 있다.
이는 연결 덕트(300)가 좌우 방향(Y)으로 연장되기 때문에 연결 덕트(300)의 일부가 냉장실 덕트(100)의 후면(100b) 또는 냉장실 내상(42)의 후면(42a)의 후방까지 연장될 필요가 없기 때문이다.
이에 따라 냉장실 내상(42)의 후면(42a)이 전후 방향(X)으로 본체(10)의 내측에 가장 인접하게 배치되는 구성이 될 수 있고, 이에 따라 본체(10)의 내면과 냉장실 내상(42)의 후면(42a) 사이에 단열을 위한 최소 거리만을 유지하고 냉장실 내상(42)의 후면(42a)을 본체(10)의 내측과 최대한 인접하게 배치시킬 수 있어 냉장실(22)의 용량이 증가될 수 있다.
또한 연결 덕트(300)에 의해 효율적으로 냉동실 덕트(200)의 냉기가 냉장실 덕트(100)의 냉기로 유입될 수 있어, 냉장실 덕트(100) 측에 추가적으로 증발기(E)가 배치되지 않아도 된다.
따라서 냉장실 덕트(100)가 전후 방향(X)으로의 두께를 최소화할 수 있고, 이에 따라 냉장실(22)의 용량이 증가되어 냉장실(1)의 효율성이 상승될 수 있다.냉각 공간(45)에서 냉각된 공기는 송풍팬(260)에 의해 냉동실 덕트(200) 내부로 유입되고, 냉동실 덕트(200) 내부로 유입된 냉기의 일부는 냉동실 덕트(200)의 토출구(220,230,240)를 통해 냉동실로 토출되며 다른 일부는 연결 덕트(300)를 통해 냉장실 덕트(100) 내부로 유입될 수 있다.
냉장고(1)는 연결 덕트(300)를 선택적으로 개폐하는 댐퍼(400)를 포함할 수 있다. (도 9참고)
상술한 바와 같이 냉각 공간(45)에서 형성되는 냉기는 대략 -20도 정도의 온도를 유지하고 있는데 냉장실(22)은 대략 0도 이상의 온도를 유지해야 한다. 따라서 냉장실(22)의 내부 온도가 대략 0도가 유지될 시 추가적인 저온의 냉기가 냉장실(22)로 유입되는 것을 방지하기 위해 연결 덕트(300)의 일단(301)에는 연결 덕트(300)를 선택적으로 개폐하는 댐퍼(400)가 마련될 수 있다.
종래의 경우, 댐퍼는 냉장실 측에 배치되었다. 자세하게는 댐퍼는 냉장실 덕트 내부에 배치되고 연결덕트의 타단이 냉장실 덕트와 선택적으로 연통되도록 냉장실 덕트의 연결구를 선택적으로 개폐하였다.
이에 따라 냉장실 덕트의 부피가 증가하고 특히 댐퍼가 배치되는 공간 만큼 냉장실 덕트가 전방으로 돌출되는데 이에 따라 냉장실의 심미감이 저하되며, 냉장실의 용량이 줄어들어 냉장고의 효율이 저하되는 문제가 발생하였다.
본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 댐퍼(400)는 이와 같은 문제를 해결하기 위해 냉동실 덕트(200) 내부에 배치되어 냉장실(22)의 공간을 더 넓게 확보할 수 있다.
냉동실 덕트 플레이트(210)는 냉장실 덕트 플레이트(110)의 적어도 일부보다 전방에 배치될 수 있다. 본체(10)의 후면과 냉동실(21) 사이에는 증발기(E)가 배치되는 냉각 공간(45)이 형성되기 때문이다.
즉, 냉동실(21)의 전후 방향(X)의 길이는 냉장실(22)의 전후 방향(X)의 길이보다 짧게 형성될 수 있고, 이에 따라 냉동실 덕트 플레이트(210)는 는 냉장실 덕트 플레이트(110)의 적어도 일부보다 전방에 배치될 수 있다.
냉동실 덕트 플레이트(210)가 냉장실 덕트 플레이트(110)보다 전방에 배치됨에 따라 냉동실 덕트(200)의 내부 공간(203)은 냉장실 덕트(100)의 내부공간보다 전후 방향(X)으로 더 넓게 형성될 수 있다.
따라서 냉동실 덕트(200) 내부 공간(203)에 댐퍼(400)가 형성될 시 냉동실(21) 및 냉장실(22)의 용량의 손해가 발생하지 않을 수 있다.
이하에서는 댐퍼(400)에 대해 자세하게 설명한다.
도8 은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉동실 덕트에서 덕트 커버를 제거한 상태에서 냉동실 덕트의 후방을 도시한 도면이고, 도 9는 도8에서 댐퍼 프레임을 제거한 상태를 도시한 도면이다.
도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이 댐퍼(400)는 냉동실 덕트(200) 내부에 배치될 수 있다.
냉동실 덕트(200)의 덕트 커버(270)는 송풍팬(260)에 공기가 유입되도록 개방되는 유입구(271)를 포함할 수 있다.
덕트 커버(270)는 댐퍼(400)를 커버하도록 덕트 커버(270)의 후방으로 연장되고 대략 댐퍼(400)의 외관과 유사한 형상을 가지는 댐퍼 하우징(272)을 포함할 수 있다.
댐퍼 하우징(272)은 덕트 커버(270)의 일 부분으로 형성될 수 있다. 댐퍼 하우징(272)과 덕트 커버(270)는 일체로 형성될 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고 댐퍼 하우징(272)과 덕트 커버(270)는 각각 별개의 구성으로 결합되도록 마련될 수 있다.
댐퍼 하우징(272)의 측면에는 상술한 냉동실 덕트(200)의 측면(200a)에 형성되는 제 1홀(250)과 연통되는 개구가 형성될 수 있다. 댐퍼 하우징(272) 내부에 배치되는 댐퍼(400)는 선택적으로 제 1홀(250)을 개폐하여 냉동실 덕트(200) 내부에서 유동되는 냉기가 연결 덕트(300)로 유동되는 것을 선택적으로 제한하여 냉장실 덕트(100)에 냉기를 제공하는 것을 선택적으로 제한할 수 있다.
댐퍼(400)는 제 1홀(250) 또는 연결 덕트(300)의 일단(301)을 선택적으로 개폐하는 도어(420)와, 도어(420)가 회전 가능하게 결합되는 도어 프레임(410)과 도어(420)를 구동시키는 구동부(430)를 포함할 수 있다.
도어(420)는 회전축(R)을 중심으로 회전될 수 있다. 도어(420)는 회전축(R)을 중심으로 연결 덕트(300)의 반대편 또는 송풍팬(260)이 배치되는 방향으로 회전되면서 제 1홀(250)을 개방할 수 있다.
즉 도어(420)의 개방 회전 방향은 냉동 덕트(200)의 중심 방향이다.
또한 도어(420)는 회전축(R)을 중심으로 연결 덕트(300) 방향으로 회전되면서 제 1홀(250)을 폐쇄할 수 있다. 즉, 도어(420)의 폐쇄 회전 방향은 냉장실 덕트(100)가 배치되는 방향이다. 이는 도어(420)와 도어 프레임(410) 사이에서 결빙되는 응축수의 배수를 위해서이다.
구동부(430)는 도어(420)는 회전축(R) 방향으로 도어(420)와 연결되어 도어(420)를 회전시킬 수 있다.
냉장실 덕트(100)와 달리 냉동실 덕트(200)에는 대략 -20도 정도의 냉기가 유입되는데 이에 따라 냉장고(1) 내부에서 유동되는 공기 중의 수증기가 댐퍼(400)와 충돌하여 응축수가 발생할 수 있으며 댐퍼(400)와 충돌된 응축수가 냉동실 덕트(200) 내부에 형성되는 저온에 의해 덕트(400) 내부에서 결빙될 수 있다.
특히, 도어(420)와 도어 프레임(410) 사이에서 응축수가 결빙될 시 도어(420)가 회전되는 것을 제한하여 댐퍼(400)가 오작동되도록 유도될 수 있다.
이에 따라 본 발명의 일 실시예에 따른 댐퍼(400)는 댐퍼(400) 내부에서 응축수가 발생될 시 응축수가 용이하게 배수되도록 상하 방향(Z)에 대해 경사지게 배치될 수 있다.
자세하게는 댐퍼(400)는 상하 방향(Z)에 대해 직교되는 좌우 방향(Y)으로 소정의 각도(θ1)를 가지고 경사지게 배치될 수 있다.
특히, 도어 프레임(410)에 있어서 송풍팬(260)과 인접하게 배치되는 도어 프레임(410)의 일면이 상하 방향(Z)에 대해 직교되는 좌우 방향(Y)으로 소정의 각도(θ1)를 가지고 경사지게 배치될 수 있다. 댐퍼(400)에 있어서 송풍팬(260)과 마주하는 도어 프레임(410)의 일면이 순환되는 공기와 가장 충돌이 많은 영역이기 때문이다.
도어 프레임(410)의 일면 상에서 형성된 응축수는 댐퍼(400)가 상하 방향(Z)에 대해 직교되는 좌우 방향(Y)으로의 경사지게 배치됨에 따라 경사를 따라 상하 방향(Z)과 좌우 방향(Y) 상에서의 최하단으로 유동될 수 있다.
또한 도면 상으로는 도시되지 않았으나 댐퍼(400)는 추가적으로 상하 방향(Z)에 대해 직교되는 전후 방향(X)으로 소정의 각도를 가지고 경사지게 배치될 수 있다.
도어 프레임(410)의 일면 및 도어(420)와 충돌되는 응축수는 상하 방향(Z)에 대해 직교되는 전후 방향(X)으로의 경사에 의해 도어 프레임(410) 하단으로 유동될 수 있다.
즉, 댐퍼(400)는 3-dimension에 대해 경사지게 배치될 수 있다. 이에 따라 댐퍼(400) 내부 자세하게는 도어(420) 또는 도어 프레임(410) 상에서 응축수가 발생할시 댐퍼(400)의 전후 방향(X)과 좌우 방향(Y)으로의 최하단으로 경사를 따라 용이하게 배수될 수 있다.
상술한 바와 같이 냉동실 덕트(200)의 하측에는 증발기(E)가 배치될 수 있다.(도 3참고) 이에 따라 댐퍼(400)를 따라 낙수되는 응축수는 증발기(E)의 표면에 도달하고 증발기(E) 상에서 결빙될 수 있다.
증발기(E) 상에서 결빙되는 응축수는 냉장고(1)의 제상 행정 시 증발기(E)에서 발생하는 열에 의해 제상될 수 있다.
이와 같이 냉동실 덕트(200) 내부에의 저온에 의해 댐퍼(400) 내부에서 발생하는 응축수가 결빙되기 쉬울 수 있으나 댐퍼(400)가 경사지게 배치되며 이에 따라 응축수가 발생시 경사를 따라 댐퍼(400) 및 냉동실 덕트(200) 외부로 용이하게 배수될 수 있어 댐퍼(400)가 안정적으로 구동될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 냉장고(1')에 대하여 자세하게 설명한다. 이하에서 설명되는 냉장고(1')는 냉장실(21)과 냉동실(22)이 상하 방향으로 배치되고 이에 따라 연결 덕트(500)가 상하 방향으로 연장되는 것 외의 기술적 특징은 상술한 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고(1)와 모두 동일하다.
도 10은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 냉장고의 측단면도이고, 도 11은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 냉장고의 측단면도이고, 도 12는 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 냉장고의 측단면도이다.
도 10 내지 도 12에 도시된 바와 같이 본 발명의 다른 일 실시예들에 의한 냉장고(1')는 상술한 일 실시예에 의한 냉장고(1)와 달리 냉장실(22)과 냉동실(21)이 각각 상하 방향으로 배치되는 BMF(Bottom Mounted Freezer)로 형성될 수 있다.
즉, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 냉장실(22)은 상하 방향(Z)으로 상측에 배치되고 냉동실(21)은 하측에 배치될 수 있다. 이를 각각 개폐하는 도어(32,31)도 각각 상하 방향으로 배치될 수 있다. 이 때 도어(31,32)는 프렌치 도어 타입(FDR)으로 형성될 수 있다.
냉장실(22)과 냉동실(21)이 상하 방향(Z)으로 형성됨에 따라 냉장실 덕트(100)와 냉동실 덕트(200)는 상하 방향(Z)으로 나란하게 배치될 수 있다.
냉장실 덕트(100)와 냉동실 덕트(200)를 연결하는 연결 덕트(500) 또한 상하 방향(Z)으로 연장될 수 있다. 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고(1)의 연결 덕트(300)는 좌우 방향(Y)으로 연장되도록 마련되나 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 냉장고(1')의 연결 덕트(500)는 상하 방향(Z)으로 연장되어 냉동실 덕트(200)의 냉기가 상하 방향(Z)으로 유동되어 냉장실 덕트(100)로 유입되도록 마련될 수 있다.
도 11에 도시된 바와 같이, 댐퍼(600)는 냉동실 덕트(200) 외부에 배치될 수 있다.
댐퍼(600)는 냉동실 덕트(200)의 외측에서 제 1홀(250)를 개폐하도록 마련될 수 있다. 자세하게는 댐퍼(600)는 상하 방향으로 냉동실 덕트(200)와 냉장실 덕트(100) 사이에 배치될 수 있다.
댐퍼(600)는 냉동실 덕트(200)의 외측에 배치되지 않으나 냉장실 덕트(100) 내측에는 배치되지 않는다. 냉장실 덕트(100)의 두께를 최소화하여 냉장실(22)의 용량을 최대한으로 확보하기 위함이다.
댐퍼(600)는 제 1홀(250)을 개폐하기 위해 냉동실 덕트(200)의 상단에 배치될 수 있다. 즉, 댐퍼 하우징(610)은 냉동실 덕트(200)의 상단에 배치되고, 도어(620)가 제 1홀(250)의 상측에서 제 1홀(250)을 선택적으로 개폐할 수 있다.
도어(620)가 개방될 시 제 1홀(250)에서 유출되는 냉기는 댐퍼 하우징(610)의 유출구(630)를 통해 연결 덕트(700)로 유입될 수 있다.
이에 따라 연결 덕트(700)의 일단(701)은 댐퍼 하우징(610)의 유출구(630)와 연결되고 연결 덕트(700)의 타단(702)은 냉장실 덕트(100)의 제 2홀(150)과 연결되도록 마련될 수 있다.
연결 덕트(700)의 일단(701)은 상하 방향(Z)으로 하측에 배치되고 연결 덕트(700)의 타단(702)은 일단(701)보다 상측에 배치될 수 있다.
추가적으로 도 12에 도시된 바와 같이, 댐퍼(800)는 냉장실 덕트(100) 외부에 배치될 수 있다.
댐퍼(800)는 냉장실 덕트(100)의 외측에서 제 2홀(150)를 개폐하도록 마련될 수 있다. 자세하게는 댐퍼(800)는 상하 방향으로 냉장실 덕트(100)와 냉동실 덕트(200) 사이에 배치될 수 있다.
댐퍼(800)는 제 2홀(150)을 개폐하기 위해 냉장실 덕트(100)의 하단에 배치될 수 있다. 즉, 댐퍼 하우징(810)은 냉장실 덕트(100)의 하단에 배치되고, 도어(820)가 제 2홀(150)의 하측에서 제 2홀(150)을 선택적으로 개폐할 수 있다.
도어(820)가 개방될 시 연결 덕트(900)를 통해 냉동실 덕트(200)로부터 유입된 냉기가 댐퍼 하우징(810)의 유입구(830)를 통해 제 2홀(150)로 유입될 수 있다.
이에 따라 연결 덕트(900)의 일단(901)은 냉동실 덕트(200)의 제 1홀(250)과 연결되고, 연결 덕트의 타단(901)은 댐퍼 하우징(810)의 유입구(830)와 연결되도록 마련될 수 있다.
연결 덕트(900)의 일단(901)은 상하 방향(Z)으로 하측에 배치되고 연결 덕트(900)의 타단(902)은 일단(901)보다 상측에 배치될 수 있다.
이상에서 첨부된 도면을 참조하여 냉장고를 설명함에 있어 특정 형상 및 방향을 위주로 설명하였으나, 이는 통상의 기술자에 의하여 다양한 변형 및 변경이 가능하고, 이러한 변형 및 변경은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 본체;
    상기 본체 내부에 배치되고, 전방인 제 1방향으로 개방되도록 마련되고, 상기 제 1방향에 대해 직교되는 제 2방향으로 각각 배치되는 냉동실과 냉장실;
    냉기를 생성하고 상기 제 1방향으로 상기 냉동실 후방에 배치되는 증발기;
    상기 증발기에서 생성된 냉기를 상기 냉동실에 공급하는 냉동실 덕트;
    상기 냉장실에 냉기를 공급하는 냉장실 덕트;
    상기 냉동실 덕트 내부의 냉기를 상기 냉장실 덕트로 유동시키도록 마련되는 연결 덕트;
    상기 냉동실 덕트 내부의 냉기가 선택적으로 상기 연결 덕트를 통해 상기 냉장실 덕트로 유동되도록 냉기의 유동을 선택적으로 제한하도록 마련되는 댐퍼;를 포함하고,
    상기 댐퍼는 상기 냉장실 외측에 배치되고,
    상기 연결 덕트는 상기 제 2방향으로 향하는 상기 냉동실 덕트의 제 1면에 형성되는 제 1홀과 상기 냉동실 덕트의 제 1면과 마주하는 상기 냉장실 덕트의 제 1면에 형성되는 제 2홀을 연결하도록 마련되는 냉장고.
  2. 제 1항에 있어서
    상기 제 1홀과 상기 제 2홀은 각각 마주보는 방향으로 개방되는 냉장고.
  3. 제 1항에 있어서
    상기 제 1홀이 개방되는 면에 대한 상기 제 2홀이 개방되는 면 사이의 경사각도는 90도 미만으로 마련되는 냉장고.
  4. 제 1항에 있어서
    상기 댐퍼는 상기 제 1홀을 개폐하도록 마련되는 냉장고.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 댐퍼는 상기 냉동실 덕트 내부에 배치되는 냉장고.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 댐퍼는 상기 연결 덕트 내부에 배치되는 냉장고.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 댐퍼는 상기 냉장실 덕트 외측에서 상기 제 2홀을 개폐하도록 마련되는 냉장고.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1방향으로 상기 냉동실의 후면은 상기 냉장실의 후면보다 전방에 배치되는 냉장고.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 댐퍼는 상기 제 1방향으로 상기 냉동실의 후면의 후방에 배치되는 냉장고.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1방향으로 상기 연결 덕트의 후단은 상기 냉장실 덕트의 후단보다 전방에 배치되는 냉장고.
  11. 제 1항에 있어서,
    상기 냉동실 덕트는 상기 제 1방향으로 상기 냉동실의 후면을 적어도 일부를 형성하고,
    상기 냉장실 덕트는 상기 제 1방향으로 상기 냉장실의 후면의 적어도 일부를 형성하는 냉장고.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 냉동실을 형성하는 제 1내상과, 상기 냉장실을 형성하는 제 2내상을 더 포함하고,
    상기 냉장실 덕트의 적어도 일부는 상기 제 2내상에 의해 형성되는 냉장고.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 연결덕트는 상기 제 1내상과 상기 제 2내상 사이에 배치되는 냉장고.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2방향은 상기 제 1방향에 대해 상하 방향인 냉장고.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2방향은 상기 제 1방향에 대해 좌우 방향인 냉장고.
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