WO2022108391A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2022108391A1
WO2022108391A1 PCT/KR2021/017101 KR2021017101W WO2022108391A1 WO 2022108391 A1 WO2022108391 A1 WO 2022108391A1 KR 2021017101 W KR2021017101 W KR 2021017101W WO 2022108391 A1 WO2022108391 A1 WO 2022108391A1
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ice maker
duct
cold air
case
flow path
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PCT/KR2021/017101
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최수영
유지민
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엘지전자 주식회사
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    • F25D2323/021French doors

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator.
  • a refrigerator is a home appliance that allows food to be stored at a low temperature in an internal storage space shielded by a refrigerator door. It is configured to store the stored food in an optimal state.
  • refrigerators are gradually becoming larger and multifunctional in accordance with changes in dietary habits and the trend of luxury products, and refrigerators having various structures and convenience devices in consideration of user convenience are being released.
  • Korean Patent Laid-Open Patent Publication No. 10-2010-013724 discloses a structure in which an ice maker is provided in a freezer, and ice is made by automatically supplied water and then dropped downward and stored.
  • the refrigerator having such a structure has a problem in that, when a storage space is formed in the freezer door, the cold air supply is blocked by the ice maker, so that the cold air is not smoothly supplied to the front of the ice maker.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator in which cooling performance of an ice maker is satisfied and cold air circulation in a freezer compartment is improved.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator capable of effectively supplying cold air to a door basket through an ice maker.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator in which a storage space on the floor of a refrigerating chamber and an ice maker are arranged so that they do not overlap, thereby preventing deterioration of thermal insulation performance and loss of high internal volume.
  • a refrigerator includes: a cabinet forming a storage space; a door opening and closing the opened front of the storage space; an evaporator for generating cold air for cooling the storage space; a blower fan for circulating cold air in the storage space; a grill fan forming a rear surface of the storage space and having an outlet for discharging cold air into the storage space; and an ice maker disposed in front of the grill pan, wherein the ice maker is provided with a guide duct for guiding the flow of cold air discharged from the discharge port, and a branched flow path is formed in the guide duct, the discharge port Some of the cool air discharged from the air maker may be guided inside the ice maker, and another part may bypass the ice maker and be guided toward the front of the ice maker.
  • the guide duct may be disposed between an upper portion of the ice maker and an upper surface of the storage space, and a flow path bypassing the ice maker may be formed above the ice maker.
  • a top cover at least partially recessed upward may be provided on the upper surface of the storage space, and the top cover may shield the opened upper surface of the guide duct to form the flow path.
  • An inlet of the guide duct is opened toward the outlet, and an outlet of the guide duct is opened toward the rear of the door, a plurality of the guide ducts are vertically spaced apart, and at least one of the outlets of the plurality of guide ducts is the door. It can be opened toward the door basket provided on the rear side of the.
  • the ice maker may include: a case forming an exterior; an upper tray provided inside the case and forming an upper portion of the plurality of cells; a lower tray rotatably mounted inside the case and forming a lower portion of the plurality of cells, wherein the upper tray and the lower tray form a spherical cell in a state in which they are coupled to each other, and the guide duct is the case It is coupled with, it is possible to shield the opened upper surface of the case.
  • a case outlet communicating with the branched flow path of the guide duct and discharging cold air guided through the flow path toward the door may be formed on the front surface of the case.
  • the guide duct may include: a duct plate for shielding the ice maker from above; and a guide wall extending in the front-rear direction along the duct plate to form the flow path, wherein the flow path includes an upper flow path through which cold air is guided to the door basket by the guide wall and an upper surface of the duct plate and the guide wall and a lower flow path through which cold air is guided to the ice maker by a lower surface of the duct plate.
  • An open cutout is formed in the guide duct to provide a water supply member for supplying water to the ice maker, and the guide wall is formed on both sides with the cutout therebetween so that the flow path branches further to both sides of the cutout.
  • the guide wall includes a pair of inner walls extending past both sides of the cutout and contacting each other through the cutout; It is provided on both sides of the inner wall and includes an outer wall that extends apart from the inner wall, and rear ends of the inner wall and the outer wall are vertically partitioned by the duct plate, and the upper flow path and the lower The inlet of the flow path may be formed.
  • the guide duct may include: a first duct outlet opening at the front end of the duct plate to discharge cold air forward; and a second duct outlet penetrating vertically through the duct plate to discharge cold air downward, and the ice maker is connected to the second duct outlet to guide the discharged cold air toward the door basket provided in the door.
  • a case guide may be provided.
  • the ice maker is provided with a guide duct, so that a part of the cold air discharged from the rear of the guide duct is supplied to the ice maker and the branched part is directed toward the rear of the front freezer door, so that the cold air inside the freezer compartment
  • the supply can be smooth and uniform.
  • the cooling performance of the door basket can be improved by allowing air that has passed through the ice maker to flow to the door basket.
  • the case outlet is formed on the front surface of the ice case, and the outlet of the guide duct is provided above the case outlet. Accordingly, it is possible to discharge cold air from the front surface of the ice maker and the front surface of the guide duct, so that cold air can be evenly transmitted over a wide area of the freezing compartment door.
  • the upper flow path inlet and the lower flow path inlet formed at the rear end of the guide duct facing the discharge port may have a structure in which they are branched on both left and right sides, and may have an arrangement not to interfere with the water supply member in the center. Accordingly, there is an advantage in that even in a state in which the ice maker is horizontally arranged, an even supply of cold air to the plurality of cells can be ensured.
  • both ends of the lower flow path toward the ice maker correspond to or somewhat outside the outer ends of a plurality of cells continuously arranged in the horizontal direction in the ice maker, so that the cold air supplied through the lower flow path is cold air to all cells.
  • the supply can be made smoothly.
  • the ice maker may be disposed on the lower surface of the barrier dividing the refrigerating compartment and the freezing compartment, and may have a horizontal arrangement structure extending in the left and right directions so as not to overlap with the storage unit recessed from the upper surface of the barrier, that is, the bottom surface of the refrigerating compartment.
  • the ice maker since the ice maker has an arrangement structure that does not interfere with the storage unit on the floor of the refrigerating compartment disposed above, it is possible to maintain the thickness of the barrier dividing the refrigerating compartment and the cold compartment, and to prevent loss of volume of the storage space.
  • the ice maker and the accommodating part are arranged horizontally apart from each other, it is possible to prevent a decrease in the insulation thickness of the barrier and to prevent excessive deterioration in thermal insulation performance.
  • the ice maker is disposed on the rear side close to the discharge port, and the ice maker is disposed in the horizontal direction to mostly shield the discharge port. Even in such a state, cold air can be smoothly supplied to the freezing chamber door side through the guide duct, and there is an advantage in that cooling performance in the freezing chamber door area or door basket can be secured.
  • At least a part of the upper surface of the freezing compartment in which the ice maker is mounted may be recessed to form a space in which the guide duct is disposed. Accordingly, it is possible to reduce the space occupied by the guide duct and the ice maker in the freezing compartment, and to minimize the loss of storage space in the freezing compartment due to the disposition of the ice maker. Furthermore, there is an advantage of enabling the smooth supply of cold air to the side of the freezer door that is covered by the ice maker.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an open door of the refrigerator.
  • FIG. 3 is a front view showing an open lower door of the refrigerator.
  • FIG. 4 is a front view showing the inside of a lower storage space of the refrigerator.
  • FIG. 5 is a rear view of an ice making apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the ice making apparatus.
  • FIG. 7 is a perspective view of an ice maker, which is one configuration of the ice making apparatus, as viewed from the rear downward direction.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view VIII-VIII' of FIG. 5 .
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along line IX-IX' of FIG. 5 .
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along line X-X' of FIG. 5 .
  • FIG. 11 is a perspective view of a guide duct, which is one configuration of the ice making apparatus, as viewed from above from the front side.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along line XIII-XIII' of FIG. 5 .
  • FIG. 14 is a perspective view of a top cover, which is one configuration of the ice making apparatus, as viewed from the rear downward direction.
  • 15 is a cross-sectional view illustrating a cold air flow state inside the freezing chamber.
  • FIG. 16 is an enlarged view of part B of FIG. 15 .
  • FIG. 17 is an enlarged view of part A of FIG. 15 .
  • the direction is defined.
  • the direction in which the front of the door faces as shown in FIG. 1 is forward
  • the direction toward the cabinet with respect to the front of the door is rearward
  • the direction toward the floor where the refrigerator is installed is downward
  • the direction toward the floor where the refrigerator is installed is downward.
  • the direction can be defined as upward.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an open door of the refrigerator.
  • FIG. 3 is a front view of the refrigerator in which the lower door is opened.
  • a refrigerator 1 includes a cabinet 10 forming a storage space, and a door ( 20) may be included.
  • the cabinet 10 includes an outer case 101 forming an exterior, an inner case 102 forming a storage space, and an insulating material 103 filled between the outer case 101 and the inner case 102 .
  • the cabinet 10 may include a barrier 11 , and the storage space may be partitioned vertically by the barrier 11 . Accordingly, the storage space may be divided into an upper storage space 12 and a lower storage space 13 .
  • the upper storage space 12 may be used as a refrigerating chamber frequently used because it is easy for a user to access
  • the lower storage space 13 may be used as a freezing chamber.
  • the upper storage space 12 may be referred to as a refrigerating chamber 12
  • the lower storage space 13 may be referred to as a freezing chamber 13 .
  • the door 20 may include an upper door 21 for shielding the upper storage space 12 and a lower door 22 for shielding the lower storage space 13 .
  • the upper door 21 may be referred to as a refrigerator compartment door 21
  • the lower door 22 may be referred to as a freezing compartment door 22 .
  • the upper door 21 is configured as a pair and can be opened and closed by rotating the upper storage space 12, respectively.
  • the upper door 21 may be configured as a French type to partially open and close the upper storage space, respectively.
  • the upper door 21 is configured in the form of a double door including a main door having an opening and a sub-door rotatably disposed in front of the main door to open and close the opening. It might be
  • a door accommodating member 211 having a basket or a separate accommodating space may be further provided on the rear surface of the upper door 21 , ie, on the surface facing the refrigerating compartment 12 .
  • a pair of the lower door 22 may be provided on both left and right sides like the upper door 21 , and may open and close the lower storage space 13 .
  • the lower door 22 may be referred to as a freezer compartment door 22 .
  • a door basket 221 may be provided on the rear surface of the lower door 22 , that is, a surface facing the freezing compartment 13 .
  • a plurality of door baskets 221 may be vertically spaced apart from each other.
  • the door basket 221 may be provided detachably.
  • the door basket 221 may include a structure having a form that can be accommodated by the shape of the rear surface of the lower door 22 , rather than a form that can be detached.
  • a refrigerating compartment accommodating member 121 such as a drawer and a shelf may be provided inside the refrigerating compartment 12 .
  • a plurality of the refrigerating compartment accommodating members 121 may be disposed vertically, or may be disposed side by side on left and right sides.
  • a recessed accommodating part 111 may be further formed on the bottom surface of the refrigerating compartment 12 .
  • the accommodating part 111 may be formed to be recessed downward from the upper surface of the barrier 11 , and a accommodating space may be formed in the space recessed by the accommodating part 111 , that is, in the recessed area of the barrier 11 . can
  • the accommodating part 111 may be recessed to such a depth that the lower surface of the barrier 11 corresponding to the position of the accommodating part 111 does not protrude downward.
  • the accommodating part 111 may be located at the front end of the bottom surface of the refrigerating compartment 12 , and is disposed in front of the refrigerating compartment accommodating member 121 disposed at the rear and covered by the refrigerating compartment accommodating member 121 . It may be formed at a location that is easy to access by a user without being supported.
  • the accommodating part 111 may further include a accommodating part cover 112 capable of opening and closing the opened upper surface of the accommodating part 111 .
  • a freezing compartment accommodating member 131 may be provided inside the freezing compartment 13 .
  • the freezer compartment accommodating member 131 may be configured as a drawer that can be drawn in and out, and a plurality of upper and lower portions may be disposed.
  • the pull-out structure of the freezing compartment accommodating member 131 may facilitate storage of food in the freezing compartment 13 positioned below.
  • the freezing chamber 13 may be provided with a freezing chamber barrier 14 that partitions the freezing chamber 13 to the left and right.
  • the freezing compartment barrier 14 may be disposed in a horizontal central portion of the freezing compartment 13 , and may extend from a lower surface of the barrier 11 to a floor of the freezing compartment 13 .
  • each space partitioned by the barrier 11 may be opened and closed by a pair of the freezing chamber doors 22 .
  • An ice maker 30 may be provided inside the freezing compartment 13 .
  • the ice maker 30 may be disposed on the upper surface of the freezing compartment 13 , and may be exposed forward when the freezing compartment door 22 is opened.
  • the ice maker 30 may be disposed in only one space 13a among the spaces 13a and 13b on the left and right sides partitioned in the freezing compartment 13 .
  • the ice maker 30 may be configured to automatically perform water supply, ice making, and ice removal, and may be referred to as an automatic ice maker.
  • an ice bin 60 may be provided below the ice maker 30 .
  • the ice bin 60 is stored by dropping the ice made by the ice maker 30 , and may be mounted on the freezing compartment storage member 131 to be taken out together with the freezing compartment storage member 131 .
  • the ice maker 30 may make ice by supplying cold air inside the freezing compartment 13 . Accordingly, the ice maker 30 may have an arrangement structure in which cold air is easily supplied.
  • the ice maker 30 may be arranged so that the long side faces the front, and it may be expressed that it is arranged in a horizontal direction. That is, in a state in which the ice maker 30 is mounted in the freezing compartment 13 , the left and right lengths of the ice maker 30 may be longer than the front and rear lengths.
  • FIG. 4 is a front view showing the inside of a lower storage space of the refrigerator.
  • the freezing compartment 13 may be formed by the inner case 102 .
  • at least a part of the rear surface of the freezing compartment 13 may be formed by the grill fan 15 .
  • the grill pan 15 may be formed in a plate shape, and may shield the evaporator 16 disposed at the rear. That is, the grill fan 15 may partition the space of the freezing compartment 13 formed by the inner case 102 in the front-rear direction, and may form a space in which the evaporator 16 can be accommodated. .
  • the space in the freezing compartment 13 in front of the grill pan 15 may be divided into a left space 13a and a right space 13b by the freezing chamber barrier 14 .
  • the left space 13a and the right space 13b may be connected in a state where cold air can flow through the space behind the grill fan 15 .
  • the left space 13a and the right space 13b may have a structure in which temperature can be controlled independently.
  • a blowing fan 17 may be provided above the evaporator 16 . That is, the cold air generated in the evaporator 16 by the driving of the blowing fan 17 may be supplied to the freezing chamber 13 .
  • the blowing fan 17 may be accommodated inside the fan guide 171 , and the fan guide 171 effectively sucks and discharges cold air of the evaporator 16 when the blowing fan 17 rotates. can guide you to make it happen.
  • the blowing fan 17 and the fan guide 171 may be disposed in the center of the grill fan 15, and may be configured to supply cold air to each of the left space 13a and the right space 13b. have.
  • An inlet 161 and an outlet 163 may be formed in the grill fan 15 , and cold air is discharged into the freezing chamber 13 through the outlet 163 , and the freezing chamber through the inlet 161 . (13) The air inside may be sucked into the evaporator 16 side.
  • the discharge port 163 may be located at an upper end of the grill pan 15 or an upper end close to the upper end of the grill pan 15 .
  • a plurality of the discharge ports 163 may be provided, or may be formed to be elongated in the horizontal direction.
  • at least a portion of the discharge port 163 may be located at a position facing the ice maker 30 .
  • at least a portion of the discharge port 163 may be located at a position facing the inlets 431a and 432a of the guide duct 40 to be described below, so that the supply of cold air to the ice maker 30 is reduced. can make it run smoothly.
  • the discharge port 163 may be hidden by the ice maker 30 .
  • the discharge port 163 may be disposed in the left space 13a and the right space 13b, respectively, and may be disposed at an approximately intermediate point with respect to the left and right directions.
  • An intermediate discharge port 162 may be further formed at an approximately midpoint of the vertical height of the grill pan 15 .
  • the intermediate discharge port 162 may be formed higher than the upper end of the evaporator 16 , and may be located lower than the ice maker 30 . Accordingly, it is possible to mainly cool the area in which the freezing compartment accommodating member 131 is disposed.
  • the intermediate discharge port 162 may also be disposed in the left space 13a and the right space 13b, respectively, and may be disposed at an approximately intermediate point with respect to the left and right directions.
  • a suction port 161 may be formed at a lower end of the grill pan 15 .
  • the suction port 161 may be located at the position of the evaporator 16 or below the evaporator 16 , and may be a passage through which the air inside the freezing compartment 13 is sucked.
  • the suction port 161 may also be disposed in the left space 13a and the right space 13b, respectively, and may be disposed approximately at an intermediate point in the left and right directions.
  • a flow guide structure for the flow of cold air generated in the evaporator 16 and distribution of the cold air to the left and right spaces may be further formed at the rear of the grill fan 15 . .
  • FIG. 5 is a rear view of an ice making apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the ice making apparatus.
  • FIG. 7 is a perspective view of an ice maker, which is one configuration of the ice making apparatus, as viewed from the lower side.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view VIII-VIII' of FIG. 5 .
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along line IX-IX' of FIG. 5 .
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along line X-X' of FIG. 5 .
  • the ice making device 2 may include the ice maker 30 for making ice, and a guide duct 40 for supplying cold air toward the ice maker 30 .
  • the ice making device 2 may further include a top cover 50 coupled to the guide duct 40 .
  • the ice maker 30 may be an automatic ice maker in which the process of supplying water, ice making, and ice removal is automatically performed by receiving water to be supplied, making ice, and then moving the ice downward.
  • the ice maker 30 includes a case 31 forming an exterior, an ice tray 35 provided inside the case 31 and having a plurality of cells C in which water is accommodated and ice is formed; , a driving device for rotation of the ice tray 35 may be included.
  • the ice maker 30 may further include an ejector 36 for separating the ice-made ice from the ice tray 35 .
  • the case 31 is made of a plastic material, and forms the exterior of the ice maker 30 and accommodates the ice tray 35 therein. You can create a space where you can do it.
  • the case 31 may include a case upper surface 311 forming an upper surface and a case peripheral surface 312 extending downward along the circumference of the case upper surface 311 .
  • the ejector 36 may move up and down on the case upper surface 311 to push and remove the ice inside the cell C.
  • the ice tray 35 and the driving device 32 may be disposed inside the case circumferential surface 312 .
  • the case upper surface 311 may form a surface that intersects the case peripheral surface 312 , and may extend further outward than the case peripheral surface 312 .
  • the circumference of the case upper surface 311 may be coupled to the duct edge 412 of the guide duct 40 . That is, the upper surface 311 of the case may be shielded by the guide duct 40 .
  • an upper tray 34 forming an upper portion of the ice tray 35 may be fixedly mounted on the case upper surface 311 .
  • the upper tray 34 may form an upper portion of the cell (C).
  • the cell C may be formed in a spherical shape to make spherical ice, and a plurality of hemispherical grooves opening downward may be formed on a lower surface of the upper tray 34 .
  • a tray hole 342a may be opened at an upper end of the upper tray 34 .
  • the tray hole 342a may extend upward, and may be exposed through the case upper surface 311 .
  • the ejector 36 may enter and exit through the tray hole 342a to push and discharge the ice made in the cell C.
  • At least one of the tray holes 342a may be connected to a water supply member 39 through which water is supplied, and may be a passage through which water for ice making is supplied to the plurality of cells C.
  • the water supply member 39 may be formed in a cup shape with an open upper surface, and a water supply pipe 54 introduced into the barrier 11 may be disposed above the water supply member 39 .
  • the water supply member 39 can supply water to a cell disposed in the middle among the plurality of cells C, and is disposed in the middle based on the horizontal length of the ice tray 35 , that is, the length in the left and right directions. can be
  • the ice tray 35 may include a lower tray 33 disposed below the upper tray 34 to form a lower portion of the ice tray 35 .
  • the lower tray 33 may be coupled to the upper tray 34 to form a lower portion of the cell (C). Accordingly, a plurality of hemispherical grooves opening upward may be formed on the upper surface of the lower tray 33 .
  • a plurality of the cells C may be formed by the upper tray 34 and the lower tray 33 , and the plurality of cells may be sequentially arranged in a horizontal direction. That is, the arrangement direction of the cells C may be continuously arranged in both left and right directions when viewed from the front, and the arrangement direction of the cells C intersects the flow direction of the cold air discharged from the outlet 163 . can be
  • the lower tray 33 may be rotatably mounted to the driving device 32 .
  • the rotation shaft 331 of the lower tray 33 may be coupled to the driving device 32 , and the lower tray 33 rotates to open the cell C so that the ice-made ice can fall. can do.
  • the rotation shaft 331 may extend in the left and right directions, and may extend in the same direction as the length direction of the ice tray 35 .
  • the upper tray 34 and the lower tray 33 may be formed of a material that can include the elastically deformable upper body 342 and the lower body 332 , such as rubber or silicone.
  • the upper body 342 and the lower body 332 forming the cell C among the upper tray 34 and the lower tray 33 may be formed of a rubber or silicone material. Therefore, when the lower tray 33 comes into contact with the upper tray 34 by rotation, the upper body 342 and the lower body 332 are in close contact with each other to prevent water leakage, and the ice can do it smoothly.
  • the remaining portions of the upper tray 34 and the lower tray 33 may be formed of a plastic or metal material to provide a structure capable of being combined with other components and operable.
  • the driving device 32 may be formed by a combination of a rotating motor and a plurality of gears connecting the motor and the rotating shaft 331 .
  • the ejector 36 and a full ice detection device 37 to be described below may be connected to the driving device 32 , and the ejector 36 and the ice full detection device may be operated by the driving device 32 . (37) can be made to work.
  • the ejector 36 may be operated to remove the ice made inside the cell C.
  • the ejector 36 may be provided on the upper surface of the case 31 , and may be connected to the driving device 32 to operate in conjunction with the operation of the lower tray 33 . Accordingly, when the ice making is completed and the lower tray 33 is rotated, the cell C is opened, and the ejecting rod 361 passes through the tray hole 342a to push and discharge the ice.
  • openings 318 and 319 may be formed on both sides of the upper surface of the case 31 , and the ejector 36 may pass through the openings 318 and 319 to be movable up and down.
  • the openings 318 and 319 are formed so that the cold air supplied toward the ice maker 30 through the guide duct 40 can pass through, so that the cold air flows into the inner space of the circumferential surface of the case 312 .
  • a lower ejector 38 may be further provided inside the case circumferential surface 312 .
  • the lower ejector 38 may protrude inward from the front surface of the case 31 . And, when the lower case 31 is rotated, the protruding end is disposed within the rotation radius of the lower case 31 when the lower case 31 is rotated, more specifically one side of the cell (C) and corresponding It can be extended to press the part.
  • the ejector 38 may eject the ice by pressing one side of the lower tray 33 corresponding to the lower portion of the cell C by rotation of the lower tray 33 .
  • a portion of the lower tray 33 in contact with the lower ejector 38 may be elastically deformable.
  • the upper tray 34 and the lower tray 33 may further include a heater.
  • the heater may heat the upper tray 34 and the lower tray 33 so that the ice can be more easily separated from the cell C when the ice making is completed.
  • the ice full detection device 37 may be rotated below the lower tray 33 , and both ends thereof may be coupled to the ice full detection device 37 and the case 31 , respectively, and the driving device 32 . ) to be rotated to detect the ice below the ice tray 35 .
  • the case circumferential surface 312 may have an open rear surface, and the front and both sides excluding the rear surface extend downward from the case upper surface 311 to cover the ice tray 35 from being exposed.
  • a space that is opened downward by the case upper surface 311 and the case circumferential surface 312 , and in which the ice tray 35 and the driving device 32 can be arranged, may be defined.
  • a case outlet 313 may be formed on the case circumferential surface 312 .
  • the case outlet 313 may be formed on the front surface of the case 31 , that is, on the front surface of the case circumferential surface 312 .
  • the case outlet 313 may be formed so that some of the cold air that is branched and guided by the guide duct 40 may be discharged.
  • the case outlet 313 may extend downward from the upper portion of the case circumferential surface 312 .
  • the case outlet 313 may be formed to be elongated vertically, and a plurality of the case outlets 313 may be continuously arranged in the left and right directions to form a shape such as a grill.
  • Cold air can be discharged forward even from the front area of the ice maker 30 through the case outlet 313, and it is possible to effectively supply cold air to the door basket 221 side of the rear side of the freezer door 22 that faces the opposite side. have.
  • a case guide 314 guiding cold air discharged from the guide duct 40 toward the case outlet 313 may be formed on the front surface of the case 31 .
  • the case guide 314 may be formed on the inner surface of the front surface of the case, and may extend obliquely upward from the lower side of the case outlet 313 . That is, the case guide 314 may form a front portion of the inner space of the case 31 , and may be inclined or rounded toward the rear as it extends upward from the bottom. Accordingly, a case flow path 316 may be formed between the case guide 314 and the front surface of the case 31 .
  • the upper end of the case guide 314 may extend to the case upper surface 311 , and the case upper surface 311 has a case inlet 315 communicating with the case flow path 316 . Therefore, the guide duct 40 .
  • the cold air discharged from the second duct outlet 45 of the inlet may be introduced into the case flow path 316 through the case inlet 315 and may be discharged through the case outlet 313 .
  • a case recessed part 317 in which the entrance of the guide duct 40 can be seated may be formed at the rear end of the case upper surface 311 .
  • the case recessed portion 317 may be formed in a shape corresponding to a portion in which the duct inlets 431a and 342a formed at the rear end of the guide duct 40, which will be described below, are seated. Accordingly, when the guide duct 40 and the case 31 are coupled, the case 31 may be positioned at an accurate position.
  • the bottom surface of the case recessed part 317 may be formed at a height corresponding to the upper tray 34 , and thus, the cold air flowing in from the guide duct 40 moves the upper part of the upper tray 34 . As it passes, it is possible to effectively cool the upper tray 34 .
  • the case recessed part 317 may be disposed on both left and right sides of the water supply member 39, and both ends of the case recessed part 317 are cells C disposed at both ends among the plurality of cells C. ) can be formed to face them.
  • the guide duct 40 for guiding the cold air supplied from the outlet 163 may be mounted on the case upper surface 311 .
  • An upper flow path 431 may be formed above the guide duct 40 by the coupling of the guide duct 40 and the case 31 , and a lower flow path 432 may be formed below the guide duct 40 .
  • the upper flow path 431 may bypass the ice maker 30 and form a path through which cold air may flow toward the rear surface of the freezing compartment door 22 , that is, toward the door basket 221 .
  • the lower flow path 432 may form a flow path of cold air flowing into the ice maker 30 to substantially cool the ice tray 35 .
  • the top cover 50 may be provided on the upper surface of the guide duct 40 .
  • the top cover 50 may shield the upper surface of the guide duct 40 to form the upper flow path 431 .
  • it is coupled to the lower surface of the barrier 11 so that the ice making device 2 can be mounted on the lower surface of the barrier 11 .
  • the top cover 50 may be referred to as a mounting bracket.
  • FIG. 11 is a perspective view of a guide duct, which is one configuration of the ice making apparatus, as viewed from above from the front side.
  • FIG. 12 is the perspective view which looked at the said guide duct from rear downward direction.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view XIII-XIII' of FIG. 5 .
  • the guide duct 40 may be coupled to the case upper surface 311 , and may be configured to shield the upper surface of the ice maker 30 from above.
  • the guide duct 40 may be formed to have a size corresponding to the case upper surface 311, and is formed by injection of a plastic material to shield the upper surface of the ice maker 30 and simultaneously the upper passage 431 and the lower passage ( 432) may have a structure in which it is formed.
  • the guide duct 40 includes the upper passage 431 and the lower passage 432 by a duct plate 41 formed in a plate shape as a whole, and a guide wall 42 extending in a direction crossing the duct plate 41 . ) can be formed.
  • the duct plate 41 may be formed in a plate shape, and the central portion may be formed in a shape protruding upward. In addition, the left and right side surfaces of the duct plate 41 may extend downward to form a space 410 that is opened downward.
  • the ejector 36 may be accommodated in a space below the duct plate 41 , and may be configured not to interfere with the vertical operation of the ejector 36 .
  • a plate protrusion 411 may be further formed on the duct plate 41 .
  • the plate protrusion 411 may be formed to protrude upward to avoid interference with an arrangement structure of electric wires disposed on the upper surface of the ice maker 30 .
  • the duct plate 41 can block the upper surface of the ice maker 30 from above the ice maker 30 to partition an upper and lower space where cold air can flow, and the upper surface of the ice maker 30 . It can have a structure that can avoid interference with the protruding components.
  • the duct plate 41 may have a downward slope in which a central portion protrudes upward and decreases toward the front and rear with respect to the central portion.
  • a duct edge 412 may be formed around the duct plate 41 .
  • the duct edge 412 may form a surface in contact with the case upper surface 311 , and may be in close contact with the periphery of the case upper surface 311 .
  • the duct edge 412 may be coupled to the case upper surface 311 , and the guide duct 40 may be coupled to the upper surface of the ice maker 30 .
  • a bent portion 413 extending upward may be formed around the duct edge 412 , and in contact with the circumference of the case upper surface 311 , the guide duct 40 and the ice maker 30 are more rigid. It can be closely adhered to and block cold air leakage.
  • a plate cutout 44 may be formed in the center of the rear end of the duct plate 41 .
  • the water supply member 39 may be positioned inside the plate cutout 44 . Accordingly, even when the guide duct 40 is mounted on the ice maker 30 , the guide duct 40 does not interfere with the water supply member 39 , and water can be supplied smoothly toward the cell C. can
  • the duct plate 41 may be provided with a guide wall 42 .
  • the guide wall 42 substantially forms a cold air flow passage in the guide duct 40 , and a branched flow path may be formed in the guide duct 40 by the guide wall 42 .
  • the guide wall 42 may be formed in the front-rear direction along the duct plate 41, and the upper flow path 431 and the lower flow path formed by the guide wall 42 and the duct plate 41 ( 432 ), cold air may flow toward the ice maker 30 and the door basket 221 .
  • the guide wall 42 may extend forward from the rear end of the guide duct 40 , and may be formed in a rib shape protruding in a direction perpendicular to the duct plate 41 .
  • the guide wall 42 may form a flow path branched to right and left sides by a pair of outer walls 421 and a pair of inner walls 422 inside the outer wall 421 .
  • a pair of the inner wall 422 may be spaced apart from each other on both left and right sides, and may extend from the rear end of the guide duct 40 to extend along both left and right ends of the cutout 44 .
  • the inner wall 422 may extend forward through the cutout 44 and extend to the second duct outlet 45 formed at the front end of the duct plate 41 .
  • the pair of inner walls 422 may gradually approach each other as they pass through the cutout 44 , and may be connected to each other in contact with each other at the rear end of the second duct outlet 45 .
  • the outer wall 421 may extend to be spaced apart from both sides of the pair of inner walls 422 to form the upper flow path 431 . That is, the upper flow path 431 may be formed by the inner wall 422 , the outer wall 421 , and the upper surface of the duct plate 41 . In addition, when the top cover 50 is coupled, it may come into contact with the inner wall 422 and the outer wall 421 to complete the upper flow path 431 .
  • a pair of the outer wall 421 is disposed on both left and right sides, and may extend from the front end to the rear end of the guide duct 40 .
  • the rear end of the outer wall 421 may be spaced apart from the inner wall 422 by a set distance.
  • the front end of the outer wall 421 may extend to the front end of the guide duct 40 past both left and right ends of the second duct outlet 45 .
  • the guide duct 40 may be connected to the bent portion 413 extending upward along the circumference of the guide duct 40 .
  • the upper flow path 431 at the rear end extends in a branched state to both left and right sides, and may be formed to merge into one at the second duct outlet 45 .
  • the cold air flowing in through the upper flow path 431 does not pass through the side of the ice maker 30 covered by the duct plate 41 , and is the rear surface of the front freezer door 22 , that is, the door basket 221 . ) can be supplied toward
  • duct outlets 45 and 46 through which cold air flowing along the upper passage 431 are discharged may be formed at the front end of the upper passage 431 .
  • the duct outlets 45 and 46 may include a first duct outlet 46 and a second duct outlet 45 below the first duct outlet 46 .
  • the first duct outlet 46 is formed between the outer wall 421 , and may be formed to open forward by coupling the guide duct 40 and the top cover 50 .
  • the second duct outlet 45 is formed in the first half of the duct plate 41 , and may be formed in the rear of the connection part 451 connecting the lower ends of the outer wall 421 .
  • the connection part 451 may be coupled to the case upper surface 311 in contact with it.
  • the first duct outlet 46 is opened forward and discharged toward the rear side of the freezing chamber door 22, and the second duct outlet 45 is opened downward and the case outlet ( 313) can be communicated. Accordingly, the second duct outlet 45 can guide the cold air discharged through the guide duct 40 more downward.
  • the discharge port 163 is covered by the ice maker 30 by the discharge of cold air through the first duct outlet 46 and the case outlet 313, the ice maker 30 An effect such that cold air is discharged from most of the front area can be expected, and cold air can be evenly supplied to the door basket 221 and the food stored in the door basket 221 .
  • the guide wall 42 may protrude toward the upper and lower surfaces of the duct plate 41 .
  • the rear end of the guide wall 42 may have a structure extending upward and downward with respect to the duct plate 41 .
  • an upper flow path inlet 431a and a lower flow path inlet 432a may be formed at the rear end of the guide duct 40 based on the rear end 145 of the duct plate 41 .
  • rear ends of the inner wall 422 and the outer wall 421 may both extend in the vertical direction with respect to the duct plate 41 . That is, a portion of the inner wall 422 and the outer wall 421 may extend below the duct plate 41 . At this time, the inner wall 422 may extend downward along the cutout 44 , and no longer protrude downward from the front of the cutout 44 .
  • the outer wall 421 may also extend in the front-rear direction only within the length corresponding to the cutout 44 , and form a lower flow path inlet 432a through which cold air may be introduced into the lower flow path 432 .
  • Lower ends of the outer wall 421 and the inner wall 422 may be connected by a lower connection part 416 . Accordingly, the lower passage entrance 432a may be defined by the outer wall 421 and the inner wall 422 , the lower surface of the duct plate 41 , and the lower connection part 416 .
  • the lower flow passage inlet 432a may protrude downward based on the rear end 415 of the duct plate 41, and may be inserted into the case recessed portion 317 formed at the rear end of the case upper surface 311. have. In a state in which the guide duct 40 is coupled to the ice maker 30 , the lower passage inlet 432a may correspond to a space above the ice maker 30 corresponding to the position of the cell C.
  • both ends of the lower flow path inlet 432a disposed on both left and right sides are located on the same extension line as the outer ends of the cells C positioned at both left and right ends of the plurality of cells C sequentially arranged horizontally. or may be located somewhat outwardly. Accordingly, the cold air flowing into the lower flow path 432 through the lower flow path inlet 432a may cool all of the cells C on the upper surface of the ice maker 30 .
  • the cold air introduced into the lower passage inlets 432a located on both sides may be introduced into a space between the upper surface of the ice maker 30 and the duct plate 41 .
  • the cold air inside the lower flow path 432 may uniformly cool the upper surfaces of the cells C.
  • the shape of the lower flow path 432 is such that the cold air flowing in from both sides faces the center, so that the upper surface of the cell C on the left and right sides as well as the cell C at the center covered by the water supply member 39 ) It is possible to evenly cool the upper surface.
  • the guide duct 40 does not have a separate outlet for the lower flow path 432 .
  • the space between the inner side of the lower flow path 432 that is, the lower surface of the duct plate 41 and the upper surface of the ice maker 30 , is not provided in the guide duct 40 . It is possible to effectively cool the periphery of the cell (C) while the cold air stays there for a sufficient time.
  • the cold air above the ice maker 30 may be introduced into the space inside the case circumferential surface 312 through case openings disposed on both left and right sides of the cells C. Accordingly, the cold air that has cooled the upper surface of the upper tray 34 may move downward through the openings 318 and 319 to further cool the lower tray 33 .
  • an auxiliary guide 452 may be further formed in the first half of the lower surface of the duct plate 41 .
  • the auxiliary guide 452 may extend in the front and rear directions at positions corresponding to both ends of the cells C, and the cold air introduced into the lower flow path 432 is not dispersed to both sides and the cells C ) to stay inside the area where they are located.
  • FIG. 14 is a perspective view of a top cover, which is one configuration of the ice making apparatus, as viewed from the rear downward direction.
  • the top cover 50 may be coupled to the guide duct 40 to shield the opened upper surface of the guide duct 40 .
  • the upper flow path 431 may be completed by coupling the top cover 50 and the guide duct 40 .
  • the top cover 50 may be fixedly mounted on the lower surface of the barrier 11 , and the ice making device 2 may be fixedly mounted inside the freezing compartment 13 .
  • the top cover 50 may be formed of a plastic material, and may include a plate-shaped cover plate 51 and a cover edge 52 formed along the circumference of the cover plate 51 .
  • the cover plate 51 may be formed in a shape corresponding to the shape of the guide duct 40 . That is, the central portion protrudes the most, and may be formed to be inclined or rounded so as to be lowered toward the front and rear with respect to the central portion. In addition, left and right side surfaces of the cover plate 51 may be shielded. Accordingly, the top cover 50 may form a recessed space with an open lower surface, and the guide duct 40 may be inserted therein.
  • the cover plate 51 may shield the guide duct 40 , and an upper end of the guide wall 42 may contact a lower surface of the cover plate 51 to complete the upper flow path 431 .
  • a cover depression 532 may be formed in the cover plate 51 .
  • the cover recessed part 532 may be recessed at a position corresponding to the water supply member 39 , and a cover opening 531 may be formed in the cover recessed part 532 to allow the water supply pipe 54 to pass therethrough.
  • the water supply pipe 54 inserted to pass through the cover opening 531 may extend to the water supply member 39 , and may supply water to the water supply member 39 .
  • the cover edge 52 may extend outward along the lower end of the cover plate 51 , and may come into contact with the circumference of the guide duct 40 .
  • the cover edge 52 may be coupled to the guide duct 40 , and as a result, the ice maker 30 , the guide duct 40 , and the top cover 50 are coupled to the barrier 11 . It can be fixedly mounted on the lower surface of the
  • the cover edge 52 may be in contact with the circumference of the barrier opening 102a opened on the lower surface of the barrier 11 . That is, the top cover 50 may be mounted such that the cover plate 51 is inserted into the barrier opening 102a and the cover edge 52 is in close contact with the lower surface of the barrier 11 . Accordingly, in a state in which the ice making device 2 is mounted on the barrier 11 , the top cover 50 and a portion of the guide duct 40 may be located in the inner region of the barrier 11 . In addition, the water supply pipe 54 guided into the barrier 11 may be mounted to pass through the cover opening 531 of the top cover 50 .
  • the top cover 50 may be omitted if necessary, the lower surface of the barrier 11 is depressed to form the same shape as the top cover 50 , and the guide duct 40 is formed by the barrier 11 . ) can also be mounted directly on the
  • FIG. 15 is a cross-sectional view illustrating a cold air flow state inside the freezing chamber.
  • FIG. 16 is an enlarged view of part B of FIG. 15 .
  • FIG. 17 is an enlarged view of part A of FIG. 15 .
  • a refrigeration cycle is driven to cool the freezing chamber 13 , and cold air may be generated by heat exchange with ambient air in the evaporator 16 .
  • the blowing fan 17 When the blowing fan 17 is operated in this state, the cold air generated by the evaporator 16 is discharged into the freezing chamber 13 through the discharge port 163, and the air inside the freezing chamber 13 is It may be sucked through the suction port 161 and flow to the evaporator 16 .
  • the freezing chamber 13 may be cooled to a set temperature.
  • an ice maker 30 may be provided in front of the discharge port 163 .
  • the ice maker 30 may be positioned between the rear surface of the door 20 and the front surface of the grill pan 15 . Also, when viewed from the front, the outlet 163 may be covered by the ice making device 2 .
  • the cold air discharged from the outlet 163 may be supplied to the ice maker 30 , and ice may be made in the ice maker 30 by the supplied cold air.
  • some of the cold air discharged from the discharge port 163 passes above the ice maker 30 by the guide duct 40 to supply the cold air to the rear surface of the freezer door 22 and the door basket 221 . make it possible
  • the cold air bypassing the ice maker 30 by the guide duct 40 is provided in front of the ice maker 30 . can be smoothly supplied toward the rear surface of the freezing compartment door 22 and the door basket 221 .
  • the cold air discharged from the outlet 163 by the driving of the blowing fan 17 is directed forward.
  • cold air may be introduced into the upper passage inlet 431a and the lower passage inlet 432a adjacent to the discharge port 163 . That is, the discharge port 163 and the upper flow path inlet 431a and the lower flow path inlet 432a may be disposed to face each other, so that most of the cold air discharged from the discharge port 163 is inside the guide duct 40 . can be introduced into
  • the upper flow path inlet 431a and the lower flow path inlet 432a may be disposed adjacent to each other, and may be disposed vertically based on the duct plate 41 . Accordingly, the cold air discharged from the discharge port 163 may be divided at the rear end of the duct plate 41 , and some may be introduced into the upper flow path 431 , and some may flow into the lower flow path 432 .
  • the cold air supplied to the lower passage 432 cools an area corresponding to the upper portion of the cell C on the upper surface of the ice maker 30 .
  • the ice tray 35 may be entirely cooled by being discharged to the inside of the case circumferential surface 312 through the case openings 318 and 319 of the case upper surface 311 .
  • the ice maker 30 may cool the inside of the cell C by the cold air supplied to the lower flow path 432 and make spherical ice.
  • the lower tray 33 is rotated by the driving device 32 , and the ejector 36 and the lower ejector 38 can be operated.
  • the ice inside the cell C may be moved downward by the ejector 36 and the lower ejector 38 and stored in the ice bin 60 .
  • the cold air supplied to the upper flow path 431 may flow along the upper flow path 431 .
  • the upper flow path 431 can flow forward through the upper portion of the guide duct 40 without passing through the region of the ice maker 30, particularly the location where the cells C are formed by the duct plate 41. have.
  • the upper flow path 431 creates an independent cold air flow path by the duct plate 41 , the cover plate 51 , and the guide wall 42 .
  • the cold air flowing forward along the upper flow path 431 may be discharged by the first duct outlet 46 and the second duct outlet 45 formed at the front end of the duct case 31 .
  • the first duct outlet 46 may be formed by a connection portion 451 between the front end of the top cover 50 and the front end of the guide duct 40 .
  • the cold air flowing through the upper flow path 431 may be discharged toward the rear surface of the freezing compartment door 22 disposed in the front at a position corresponding to the front surface of the ice maker 30 .
  • the second duct outlet 45 may be connected to the front end of the upper flow path 431 . Accordingly, the cold air flowing through the upper flow path 431 may flow into the case flow path 316 through the second duct outlet 45 . In this case, the cold air introduced into the case flow path 316 may be effectively guided to the case outlet 313 through the case flow path 316 .
  • the case outlet 313 is positioned below the first duct outlet 46 and may be vertically elongated. Therefore, the air passing through the lower flow path 432 passes through the second duct outlet 45 and through the case outlet 313 to the rear surface of the freezer compartment door 22 or the door basket 221. Cool air can be supplied. there will be
  • the case outlet 313 is formed to be elongated in the vertical direction to effectively cool the upper region of the rear surface of the freezer compartment door 22 including the door basket 221 from the front side of the ice maker 30 .
  • the dual discharge structure of the first duct outlet 46 and the case outlet 313 and the case outlet 313 are ) in the vertical extension shape, cold air can be effectively supplied toward the door basket 221 and the food stored in the door basket 221 in such a cold air supply structure.
  • the ice maker 30 may be located at the rear of the barrier accommodating part 111 formed in the barrier 11 . That is, the positions of the barrier accommodating part 111 and the ice maker 30 may be spaced apart from each other in the front-rear direction.
  • the barrier housing 111 and the upper end of the ice maker 30 do not interfere with each other, so that the insulation performance is not deteriorated even when the thickness of the barrier 11 filled with the insulation material 103 is maintained. and it is possible to prevent loss of storage capacity of the storage space.
  • the accommodating part 111 can be arranged at a location convenient for a user to use without increasing the overall thickness of the barrier 11 , and at the same time, the accommodating part 111 can be arranged in a horizontal position of the ice maker 30 . It can be arranged so that it does not overlap with the position so that the insulation performance can be maintained.
  • the refrigerator according to an embodiment of the present invention has high industrial applicability because it can provide smooth cooling air supply and improve cooling performance.

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Abstract

본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는, 저장 공간을 형성하는 캐비닛; 상기 저장 공간의 개구된 전면을 개폐하는 도어; 상기 저장 공간의 냉각을 위한 냉기를 생성하는 증발기; 상기 저장 공간의 냉기 순환을 위한 송풍팬; 상기 저장 공간의 후면을 형성하며, 상기 저장 공간으로 냉기를 토출하는 토출구가 형성된 그릴 팬; 및 상기 그릴 팬의 전방에 배치되는 아이스 메이커;를 포함하며, 상기 아이스 메이커에는 상기 토출구에서 토출되는 냉기의 유동을 안내하는 가이드 덕트가 구비되며, 상기 가이드 덕트에는 분지된 유로가 형성되어, 상기 토출구에서 토출되는 냉기 중 일부는 상기 아이스 메이커 내측으로 안내되고, 다른 일부는 상기 아이스 메이커를 우회하여 상기 아이스 메이커 전방으로 안내되는 것을 특징으로 한다.

Description

냉장고
본 발명은 냉장고에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 냉장고 도어에 의해 차폐되는 내부의 저장공간에 음식물을 저온 저장할 수 있도록 하는 가전 기기로서, 냉동사이클을 순환하는 냉매와의 열교환을 통해 발생하는 냉기를 이용하여 저장공간의 내부를 냉각함으로써 저장된 음식물들을 최적 상태로 보관할 수 있도록 구성된다.
이와 같은, 냉장고는 식생활의 변화 및 제품의 고급화의 추세에 따라 점차 대형화, 다기능화되고 있는 추세이며, 사용자의 편의를 고려한 다양한 구조 및 편의장치를 구비한 냉장고가 출시되고 있다.
특히, 근래에는 자동으로 얼음을 만들어 보관할 수 있는 자동 아이스 메이커가 구비되는 냉장고가 있다.
대표적으로 대한민국 공개특허 10-2010-013724호에는 냉동실에 아이스 메이커가 구비되고, 자동으로 급수되는 물에 의해 얼음이 만들어진 후 하방으로 낙하 되어 저장되는 구조가 개시되어 있다.
하지만, 이와 같은 구조의 냉장고는 냉동실 도어에 저장 공간이 형성되는 경우 아이스 메이커에 의해 냉기 공급이 차단되어 아이스 메이커 전방에 냉기의 공급이 원활하기 못하는 문제가 있다.
그리고, 상기 냉동실 상방에 구비되는 냉장실의 바닥면에 함몰된 저장 공간이 구비되는 경우 상기 아이스 메이커의 배치 위치와 겹쳐지게 되어 단열 성능의 유지를 위해서는 냉장실과 냉동실 사이의 두께가 두꺼워 질 수 밖에 없는 문제가 있다.
본 발명의 실시예는 아이스 메이커의 냉각 성능을 만족하면서 동시에 냉동실 내부의 냉기 순환이 개선되는 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예는 아이스 메이커를 통과하여 도어 바스켓으로 냉기를 효과적으로 공급할 수 있는 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예는 냉장실 바닥의 수납공간과 아이스 메이커가 오버랩 되지 않도록 배치하여 단열 성능의 저하와 고내 용적 손실을 방지하는 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는, 저장 공간을 형성하는 캐비닛; 상기 저장 공간의 개구된 전면을 개폐하는 도어; 상기 저장 공간의 냉각을 위한 냉기를 생성하는 증발기; 상기 저장 공간의 냉기 순환을 위한 송풍팬; 상기 저장 공간의 후면을 형성하며, 상기 저장 공간으로 냉기를 토출하는 토출구가 형성된 그릴 팬; 및 상기 그릴 팬의 전방에 배치되는 아이스 메이커;를 포함하며, 상기 아이스 메이커에는 상기 토출구에서 토출되는 냉기의 유동을 안내하는 가이드 덕트가 구비되며, 상기 가이드 덕트에는 분지된 유로가 형성되어, 상기 토출구에서 토출되는 냉기 중 일부는 상기 아이스 메이커 내측으로 안내되고, 다른 일부는 상기 아이스 메이커를 우회하여 상기 아이스 메이커 전방으로 안내될 수 있다.
상기 가이드 덕트는 상기 아이스 메이커의 상부와 상기 저장 공간의 상면 사이에 배치되어 상기 아이스 메이커 상측에 상기 아이스 메이커를 우회하는 유로가 형성될 수 있다.
상기 저장 공간의 상면에는 적어도 일부가 상방으로 함몰된 탑 커버가 구비되며, 상기 탑 커버는 상기 가이드 덕트의 개구된 상면을 차폐하여 상기 유로를 형성할 수 있다.
상기 가이드 덕트의 입구는 상기 토출구를 향하여 개구되고, 상기 가이드 덕트의 출구는 상기 도어의 후면을 향하여 개구되되, 복수개가 상하로 이격 배치되며, 복수개의 상기 가이드 덕트의 출구 중 적어도 어느 하나는 상기 도어의 후면에 구비되는 도어 바스켓을 향하여 개구될 수 있다.
상기 아이스 메이커는, 외관을 형성하는 케이스; 상기 케이스 내부에 구비되며, 상기 다수의 셀 상부를 형성하는 어퍼 트레이; 상기 케이스 내부에서 회전 가능하게 장착되며, 상기 다수의 셀 하부를 형성하는 로어 트레이;를 포함하며, 상기 어퍼 트레이 및 로어 트레이는 서로 결합된 상태에서 구형의 셀을 형성하고, 상기 가이드 덕트는 상기 케이스와 결합되며, 상기 케이스의 개구된 상면을 차폐할 수 있다.
상기 케이스의 전면에는 상기 가이드 덕트의 분지된 상기 유로와 연통되며, 상기 유로를 통해 안내되는 냉기를 상기 도어를 향하여 토출하는 케이스 출구가 형성될 수 있다.
상기 가이드 덕트는, 상기 아이스 메이커를 상방에서 차폐하는 덕트 플레이트; 및 상기 덕트 플레이트를 따라서 전후 방향으로 연장되어 상기 유로를 형성하는 가이드 월을 포함하며, 상기 유로는, 상기 가이드 월과 상기 덕트 플레이트 상면에 의해 상기 도어 바스켓으로 냉기가 안내되는 어퍼 유로 및 상기 가이드 월과 상기 덕트 플레이트 하면에 의해 상기 아이스 메이커로 냉기가 안내되는 로어 유로를 포함할 수 있다.
상기 가이드 덕트에는 상기 아이스 메이커로 물을 공급하기 위한 급수부재가 구비되도록 개구된 절개부가 형성되며, 상기 가이드 월은 상기 절개부를 사이에 두고 양측에 각각 형성되어 상기 유로가 상기 절개부의 양측으로 더 분지될 수 있다.
상기 가이드 월은, 상기 절개부의 양측면을 지나 연장되며, 상기 절개부를 지나 서로 접하는 한쌍의 이너 월과; 상기 이너 월의 양측방에 구비되며, 상기 이너 월과 이격된 상태로 연장되는 아우터 월을 포함하며, 상기 이너 월과 아우터 월의 후단은 상기 덕트 플레이트에 의해 상하로 구획되며, 상기 어퍼 유로와 로어 유로의 입구를 형성할 수 있다.
상기 가이드 덕트는, 상기 덕트 플레이트의 전단에 개구되어 냉기를 전방으로 토출하는 제 1 덕트 출구와; 상기 덕트 플레이트에 상하로 관통되어 냉기를 하방으로 토출하는 제 2 덕트 출구를 포함하며, 상기 아이스 메이커에는 상기 제 2 덕트 출구와 연결되어 토출되는 냉기가 상기 도어에 구비된 도어 바스켓을 향하도록 안내하는 케이스 가이드가 구비될 수 있다.
제안되는 실시 예에 따른 냉장고에서는 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는, 아이스 메이커에 가이드 덕트가 구비되어 가이드 덕트 후방에서 토출되는 냉기 일부는 아이스 메이커로 공급되고 분지된 나머지 일부는 전방의 냉동실 도어 후면으로 향하도록 하여 냉동실 내부의 냉기 공급이 원할하고 균일하게 할 수 있는 이점이 있다.
특히, 냉동실 도어에 도어 바스켓이 구비되는 경우 아이스 메이커를 통과한 공기가 도어 바스켓으로 향할 수 있도록 하여 상기 도어 바스켓의 냉각 성능을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 아이스 메이커가 토출구를 가리고 있는 구조에도 상기 가이드 덕트에 의해 상기 아이스 메이커를 바이패스 한 냉기가 상기 도어 바이스켓으로 충분히 공급될 수 있으며 냉각 성능을 보장할 수 있는 이점이 있다.
그리고, 아이스 케이스의 전면에 케이스 토출구가 형성되고, 케이스 토출구의 상방에 가이드 덕트의 토출구가 구비된다. 따라서, 상기 아이스 메이커의 전면과 가이드 덕트의 전면에서 냉기 토출기 가능하게 되어 상기 냉동실 도어의 넓은 영역에 걸쳐 냉기가 고르게 전달되도록 할 수 있다.
또한, 상기 케이스 토출구는 상하로 길게 연장된 구조를 가지고 있어 상기 아이스 메이커보다 다소 하방에 위치된 도어 바스켓 내부로의 냉기 공급이 원활하게 이루어질 수 있는 이점이 있다.
그리고, 상기 토출구와 마주보는 상기 가이드 덕트 후단에 형성되는 어퍼 유로 입구 및 로어 유로 입구는 좌우 양측으로 분지되어 있는 구조를 가지며, 중앙의 급수부재와 간섭되지 않는 배치를 가질 수 있다. 따라서 상기 아이스 메이커가 가로 배치된 상태에서도 다수의 셀들에 고른 냉기의 공급이 보장될 수 있는 이점이 있다.
특히, 상기 아이스 메이커로 향하는 로어 유로의 양측단은 상기 아이스 메이커에서 가로 방향으로 연속 배치된 다수의 셀들의 외측단과 대응하거나 다소 외측에 위치하여, 상기 로어 유로를 통해 공급되는 냉기가 전체 셀들에 냉기 공급이 원활하게 이루어 질 수 있는 이점이 있다.
또한, 상기 아이스 메이커는 냉장실과 냉동실을 구획하는 베리어의 하면에 배치되며, 베리어 상면즉, 냉장실의 바닥면에서 함몰된 수납부와 서로 겹쳐지지 않도록 좌우 방향으로 연장된 가로 배치 구조를 가질 수 있다.
즉, 아이스 메이커를 가로 배치 함으로써 상기 냉장실 바닥면의 전반부에 배치된 수납부와 간섭되지 않도록 하고, 따라서 상기 베리어의 단열 성능이 유지되도록 하여 베리어의 두께가 두꺼워지는 것을 방지할 수 있다.
그리고, 아이스 메이커는 상방에 배치된 냉장실 바닥의 수납부와 간섭되지 않는 배치 구조를 가짐으로써, 냉장실과 댕동실을 구획하는 베리어의 두께를 유지할 수 있게 되며 저장 공간의 용적 손실을 방지할 수 있다.
또한, 상기 아이스 메이커와 수납부가 서로 수평방향으로 떨어진 배치를 가짐으로써 베리어의 단열 두께가 저하되는 것을 방지하고, 단열 성능이 과도하게 저하되는 것을 방지할 수 있다.
또한, 상기 수납부의 간섭을 피하기 위해 상기 아이스 메이커가 상기 토출구와 근접한 후측으로 배치되고, 상기 아이스 메이커가 가로방향으로 배치되어 상기 토출구를 대부분 차폐하게 된다. 이와 같은 상태에서도 상기 가이드 덕트를 통해 상기 냉동실 도어측으로 냉기 공급이 월활하게 이루어질 수 있으며 냉동실 도어 영역 또는 도어 바스켓에서의 냉각 성능이 확보될 수 있는 이점이 있다.
그리고, 상기 아이스 메이커가 장착되는 냉동실의 상면은 적어도 일부가 함몰되며, 상기 가이드 덕트가 배치되는 공간을 형성할 수 있다. 따라서, 상기 가이드 덕트 및 아이스 메이커가 상기 냉동실 내부에서 차지하는 공간을 줄일 수 있으며, 상기 아이스 메이커의 배치로 인한 상기 냉동실의 저장 공간 손실을 최소화 할 수 있는 이점이 있다. 나아가 아이스 메이커에 의해 가려진 냉동실 도어측 까지 냉기의 원활한 공급이 가능하게 되는 이점이 있다.
또한, 상기 가이드 덕트 및 아이스 메이커의 배치로 인해 상기 냉동실의 상면이 부분적으로 두께가 얇아지게 되더라도 상기 냉동실의 상면과 상기 아이스 메이커의 상면 사이를 따라 유동되는 냉기에 의해 외부의 열이 침투되는 것을 차단할 수 있게 되며, 상기 냉동실의 단열 성능이 저하되는 것을 방지할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 사시도이다.
도 2는 상기 냉장고의 도어가 개방된 사시도이다.
도 3은 상기 냉장고의 하부 도어가 개방된 정면도이다.
도 4는 상기 냉장고의 하부 저장 공간의 내부를 보인 정면도이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 의한 아이스 메이킹 장치의 후면도이다.
도 6은 상기 아이스 메이킹 장치의 분해 사시도이다.
도 7은 상기 아이스 메이킹 장치의 일 구성인 아이스 메이커를 후측 하방에서 본 사시도이다.
도 8은 도 5의 VIII-VIII' 단면도이다.
도 9는 도 5의 IX-IX' 단면도이다.
도 10은 도 5의 X-X' 단면도이다.
도 11은 상기 아이스 메이킹 장치의 일 구성인 가이드 덕트를 전측 상방에서 본 사시도이다.
도 12는 상기 가이드 덕트를 후측 하방에서 본 사시도이다.
도 13는 도 5의 XIII-XIII' 단면도이다.
도 14는 상기 아이스 메이킹 장치의 일 구성인 탑 커버를 후측 하방에서 본 사시도이다.
도 15는 상기 냉동실 내부의 냉기 유동 상태를 나타낸 단면도이다.
도 16은 도 15의 B부 확대도이다.
도 17은 도 15의 A부 확대도이다.
이하에서는 본 발명의 구체적인 실시 예를 도면과 함께 상세히 설명하도록 한다. 그러나 본 발명은 본 발명의 사상이 제시되는 실시 예에 제한된다고 할 수 없으며, 또 다른 구성요소의 추가, 변경, 삭제 등에 의해서 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명의 사상범위 내에 포함되는 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있다.
설명에 앞서 방향을 정의한다. 본 발명의 실시 예는 도 1 에서 보이는 도어의 전면이 향하는 방향을 전방, 도어의 전면을 기준으로 캐비닛을 향하는 방향을 후방 그리고, 냉장고가 설치되는 바닥면을 향하는 방향을 하방, 그리고 바닥면에서 멀어지는 방향을 상방으로 정의할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 사시도이다. 그리고, 도 2는 상기 냉장고의 도어가 개방된 사시도이다. 그리고, 도 3은 상기 냉장고의 하부 도어가 개방된 정면도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고(1)는 저장 공간을 형성하는 캐비닛(10)과, 상기 캐비닛(10)의 개구된 전면에 장착되며 상기 저장 공간을 개폐하는 도어(20)를 포함할 수 있다.
상기 캐비닛(10)은 외관을 형성하는 아우터 케이스(101)와 저장 공간을 형성하는 이너 케이스(102) 그리고, 상기 아우터 케이스(101)와 이너 케이스(102)의 사이에 채워지는 단열재(103)를 포함할 수 있다.
상기 캐비닛(10)은 베리어(11)를 포함할 수 있으며, 상기 베리어(11)에 의해 상기 저장 공간은 상하로 구획될 수 있다. 따라서 상기 저장 공간은 상부 저장 공간(12)과 하부 저장 공간(13)으로 나뉘어질 수 있다. 일 예로, 상기 상부 저장 공간(12)은 사용자의 접근이 용이하므로 사용 빈도가 높은 냉장실로 사용되고, 상기 하부 저장 공간(13)은 냉동실로 사용될 수 있다. 따라서, 상기 상부 저장 공간(12)을 냉장실(12), 하부 저장 공간(13)을 냉동실(13)이라 부를 수 있다.
상기 도어(20)는 상기 상부 저장 공간(12)을 차폐하는 상부 도어(21)와, 하부 저장 공간(13)을 차폐하는 하부 도어(22)를 포함할 수 있다. 상기 상부 도어(21)는 냉장실 도어(21)라 부를 수 있으며, 상기 하부 도어(22)는 냉동실 도어(22)라 부를 수 있다.
상기 상부 도어(21)는 한쌍으로 구성되어 상기 상부 저장 공간(12)을 각각 회전하여 개폐할 수 있다. 상기 상부 도어(21)는 프렌치(French)타입으로 구성되어 상기 상부 저장공간을 부분적으로 각각 개폐할 수 있다.
그리고, 도시되지는 않았지만, 필요에 따라서 상기 상부 도어(21)는 개구부가 형성된 메인 도어와, 메인 도어어 전방에서 회전 가능하게 배치되어 상기 개구부를 개폐하는 서브 도어로 구성되는 이중 도어의 형태로 구성될 수도 있다.
상기 상부 도어(21)의 후면 즉, 상기 냉장실(12)을 향하는 면에는 바스켓, 또는 별도의 수납 공간을 가지는 도어 수납부재(211)가 더 구비될 수 있다.
상기 하부 도어(22)는 상기 상부 도어(21)와 같이 좌우 양측에 한쌍이 구비될 수 있으며, 상기 하부 저장 공간(13)을 개폐할 수 있다. 그리고, 상기 하부 도어(22)는 냉동실 도어(22)라 부를 수 있다.
그리고, 상기 하부 도어(22)의 후면 즉, 상기 냉동실(13)을 향하는 면에는 도어 바스켓(221)이 구비될 수 있다. 상기 도어 바스켓(221)은 상하로 다수개가 이격 배치될 수도 있다. 그리고, 상기 도어 바스켓(221)은 탈착 가능하게 제공될 수도 있다. 그리고, 상기 도어 바스켓(221)은 탈착이 가능한 형태가 아니라 상기 하부 도어(22)의 배면 형상에 의해 수납 가능한 형태를 가지는 구조를 포함할 수 있다.
상기 냉장실(12)의 내부에는 서랍과 선반과 같은 냉장실 수납부재(121)가 구비될 수 있다. 상기 냉장실 수납부재(121)는 상하로 다수개가 배치될 수 있으며, 좌우 양측으로 나란히 배치될 수도 있다.
상기 냉장실(12)의 바닥면에는 함몰된 수납부(111)가 더 형성될 수 있다. 상기 수납부(111)는 상기 베리어(11)의 상면에서 하방으로 함몰 형성될 수 있으며, 상기 수납부(111)에 의해 함몰된 공간 즉, 상기 베리어(11)의 함몰 영역에 수납 공간을 형성할 수 있다. 상기 수납부(111)는 함몰 형성되되 상기 수납부(111)의 위치와 대응하는 상기 베리어(11)의 하면이 하방으로 돌출되지 않는 정도의 깊이로 함몰될 수 있다.
그리고, 상기 수납부(111)는 상기 냉장실(12) 바닥면의 전단에 위치될 수 있으며, 후방에 배치되는 상기 냉장실 수납부재(121)보다 전방에 배치되어 상기 냉장실 수납부재(121)에 의해 가려지지 않으면서 사용자의 접근이 용이한 위치에 형성될 수 있다. 그리고, 상기 수납부(111)에는 상기 수납부(111)의 개구된 상면을 개폐할 수 있는 수납부 커버(112)가 더 구비될 수 있다.
상기 냉동실(13)의 내부에는 냉동실 수납부재(131)가 구비될 수 있다. 일 예로 상기 냉동실 수납부재(131)는 인출입 가능한 서랍으로 구성될 수 있으며, 상하 다수개가 배치될 수 있다. 상기 냉동실 수납부재(131)의 인출입 구조는 하방에 위치된 상기 냉동실(13) 내부에 식품의 수납이 용이하게 이루어지도록 할 수 있다.
상기 냉동실(13)에는 상기 냉동실(13)을 좌우로 구획하는 냉동실 베리어(14)가 구비될 수 있다. 상기 냉동실 베리어(14)는 상기 냉동실(13)의 가로 방향 중앙부에 배치될 수있으며, 상기 베리어(11)의 하면에서 상기 냉동실(13)의 바닥까지 연장될 수 있다. 그리고, 베리어(11)에 의해 구획된 각각의 공간은 한쌍의 상기 냉동실 도어(22)에 의해서 각각 개폐될 수 있다.
상기 냉동실(13)의 내부에는 아이스 메이커(30)가 구비될 수 있다. 상기 아이스 메이커(30)는 상기 냉동실(13)의 상면에 배치될 수 있으며, 상기 냉동실 도어(22)의 개방시 전방으로 노출될 수 있다. 상기 아이스 메이커(30)는 상기 냉동실(13)에서 구획된 좌우 양측의 공간(13a,13b) 중 일측의 공간(13a)에만 배치될 수 있다.
상기 아이스 메이커(30)는 급수와 제빙 및 이빙이 자동으로 이루어지도록 구성될 수 있으며, 오토 아이스 메이커라 부를 수 있다. 그리고, 상기 아이스 메이커(30)의 하방에는 아이스 빈(60)이 구비될 수 있다. 상기 아이스 빈(60)은 상기 아이스 메이커(30)에서 만들어진 얼음이 낙하되어 저장되는 것으로, 상기 냉동실 수납부재(131)에 장착되어 상기 냉동실 수납부재(131)와 함께 인출입될 수 있다.
상기 아이스 메이커(30)는 상기 냉동실(13) 내부의 냉기 공급에 의해 얼음을 만들 수 있다. 따라서, 상기 아이스 메이커(30)는 냉기의 공급이 용이한 배치 구조를 가질 수 있다.
일 예로, 상기 아이스 메이커(30)는 길이가 긴 면이 전방을 바라보도록 배치될 수 있으며, 이를 가로 방향으로 배치되었다고 표현할 수도 있다. 즉, 상기 아이스 메이커(30)가 상기 냉동실(13)에 장착된 상태에서, 상기 아이스 메이커(30)는 전후의 길이보다 좌우의 길이가 더 길게 배치될 수 있다.
이하에서는, 상기 냉동실(13)의 내부 구조에 관하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.
도 4는 상기 냉장고의 하부 저장 공간의 내부를 보인 정면도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 냉동실(13)은 상기 이너 케이스(102)에 의해 형성될 수 있다. 그리고, 상기 냉동실(13)의 후면은 그릴 팬(15)에 의해 적어도 일부가 형성될 수 있다.
상기 그릴 팬(15)은 판상으로 형성될 수 있으며, 후방에 배치되는 증발기(16)를 차폐할 수 있다. 즉, 상기 그릴 팬(15)은 상기 이너 케이스(102)에 의해 형성되는 상기 냉동실(13) 공간을 전후 방향으로 구획할 수 있으며, 상기 증발기(16)가 수용될 수 있는 공간을 형성할 수 있다.
상기 그릴 팬(15) 전방의 상기 냉동실(13) 공간은 상기 냉동실 베리어(14)에 의해 좌측 공간(13a)과 우측 공간(13b)으로 구획될 수 있다. 이때, 상기 좌측 공간(13a)과 우측 공간(13b)은 상기 그릴 팬(15) 후방의 공간을 통해 냉기가 유동 가능한 상태로 연결될 수도 있다. 물론, 필요에 따라 상기 좌측 공간(13a)과 우측 공간(13b)은 독립적인 온도 조절이 가능한 구조를 가질 수도 있다.
상기 증발기(16)의 상방에는 송풍팬(17)이 구비될 수 있다. 즉, 상기 송풍팬(17)의 구동에 의해 상기 증발기(16)에서 생성된 냉기는 상기 냉동실(13)로 공급될 수 있다. 상기 송풍팬(17)은 상기 팬 가이드(171)의 내측에 수용될 수 있으며, 상기 팬 가이드(171)는 상기 송풍팬(17)의 회전시 상기 증발기(16)의 냉기의 흡입 및 토출이 효과적으로 이루어지도록 안내할 수 있다. 상기 송풍팬(17) 및 상기 팬 가이드(171)는 상기 그릴 팬(15)의 중앙에 배치될 수 있으며, 상기 좌측 공간(13a)과 우측 공간(13b) 각각으로 냉기 공급이 이루어지도록 구성될 수 있다.
상기 그릴 팬(15)에는 흡입구(161)와 토출구(163)가 형성될 수 있으며, 상기 토출구(163)를 통해 상기 냉동실(13) 내부로 냉기가 토출되고, 상기 흡입구(161)를 통해 상기 냉동실(13) 내부의 공기가 상기 증발기(16)측으로 흡입될 수 있다.
상세히, 상기 토출구(163)는 상기 그릴 팬(15)의 상단 또는 상단과 가까운 상부에 위치될 수 있다. 상기 토출구(163)는 다수개가 구비될 수도 있으며, 가로 방향으로 길게 형성될 수도 있다. 특히, 상기 토출구(163) 중 적어도 일부는 상기 아이스 메이커(30)와 마주보는 위치에 위치될 수도 있다. 일 예로, 상기 토출구(163) 중 적어도 일부는 아래에서 설명할 가이드 덕트(40)의 입구(431a,432a)와 마주보는 위치에 위치될 수도 있으며, 따라서 상기 아이스 메이커(30)측으로의 냉기 공급이 원활하게 이루어지도록 할 수 있다. 그리고, 상기 냉동실 도어(22)를 개방하여 상기 냉동실(13)을 전방에서 바라볼 때 상기 토출구(163)는 상기 아이스 메이커(30)에 의해 가려져 보이지 않을 수 있다. 그리고, 상기 토출구(163)는 상기 좌측 공간(13a)과 우측 공간(13b)에 각각 배치될 수 있으며, 좌우측 방향을 기준으로 대략 중간 지점에 배치될 수도 있다.
상기 그릴 팬(15)의 상하 높이 대략 중간 지점에는 중간 토출구(162)가 더 형성될 수 있다. 상기 중간 토출구(162)는 상기 증발기(16)의 상단보다 더 상방에 형성될 수 있으며, 상기 아이스 메이커(30) 보다는 하방에 위치될 수 있다. 따라서, 상기 냉동실 수납부재(131)가 배치되는 영역을 주로 냉각할 수 있다. 상기 중간 토출구(162) 또한 상기 좌측 공간(13a)과 우측 공간(13b)에 각각 배치될 수 있으며, 좌우측 방향을 기준으로 대략 중간 지점에 배치될 수도 있다.
상기 그릴 팬(15)의 하단에는 흡입구(161)가 형성될 수 있다. 상기 흡입구(161)는 상기 증발기(16)의 위치 또는 상기 증발기(16)보다 하방에 위치될 수 있으며, 상기 냉동실(13) 내부의 공기가 흡입되는 통로가 될 수 있다. 상기 흡입구(161) 또한 상기 좌측 공간(13a)과 우측 공간(13b)에 각각 배치될 수 있으며, 좌우측 방향을 기준으로 대략 중간 지점에 배치될 수도 있다.
그리고, 상세하게 도시되지는 않았지만, 상기 그릴 팬(15)의 후방에는 상기 증발기(16)에서 생성되는 냉기의 유동 및 좌측 공간 및 우측 공간으로의 냉기 분배를 위한 유동 안내 구조가 더 형성될 수 있다.
이하에서는 상기 냉동실(13)에 구비되는 아이스 메이킹 장치(2)에 관하여 도면을 차조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 의한 아이스 메이킹 장치의 후면도이다. 그리고, 도 6은 상기 아이스 메이킹 장치의 분해 사시도이다. 그리고, 도 7은 상기 아이스 메이킹 장치의 일 구성인 아이스 메이커를 후측 하방에서 본 사시도이다. 그리고, 도 8은 도 5의 VIII-VIII' 단면도이다. 그리고, 도 9는 도 5의 IX-IX' 단면도이다. 그리고, 도 10은 도 5의 X-X' 단면도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 아이스 메이킹 장치(2)는 얼음을 만드는 상기 아이스 메이커(30)와, 상기 아이스 메이커(30)를 향하여 냉기를 공급할 수 있는 가이드 덕트(40)를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 아이스 메이킹 장치(2)는 상기 가이드 덕트(40)와 결합되는 탑 커버(50)를 더 포함할 수 있다.
상기 아이스 메이커(30)는 급수되는 물을 받아서 얼음을 만든 후 하방으로 이빙하는 것으로, 급수와 제빙 및 이빙에 이르는 과정이 자동으로 이루어지는 오토 아이스 메이커일 수 있다.
상기 아이스 메이커(30)는 외관을 형성하는 케이스(31)와, 상기 케이스(31)의 내부에 구비되며, 물이 수용되어 얼음이 만들어지는 다수의 셀(C)이 형성된 아이스 트레이(35) 그리고, 상기 아이스 트레이(35)의 회전을 위한 구동장치를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 아이스 메이커(30)는 제빙된 얼음을 아이스 트레이(35)로부터 분리하기 위한 이젝터(36)를 더 포함할 수 있다.
상기 아이스 메이커(30)의 각 구성을 보다 상세하게 살펴보면, 상기 케이스(31)는 플라스틱 소재로 형성되며, 상기 아이스 메이커(30)의 외관을 형성함과 동시에 내부에 상기 아이스 트레이(35)를 수용할 수 있는 공간을 형성할 수 있다.
상기 케이스(31)는 상면을 형성하는 케이스 상면(311)과 상기 케이스 상면(311)의 둘레를 따라서 하방으로 연장되는 케이스 둘레면(312)을 포함할 수 있다. 상기 이젝터(36)는 상기 케이스 상면(311)에서 상하 이동되어 상기 셀(C) 내부의 얼음을 밀어 이빙시킬 수 있다. 그리고, 상기 아이스 트레이(35)와 구동장치(32)는 상기 케이스 둘레면(312)의 내측에 배치될 수 있다.
상기 케이스 상면(311)은 상기 케이스 둘레면(312)과 교차되는 면을 형성할 수 있으며, 상기 케이스 둘레면(312)보다 더 외측으로 연장될 수 있다. 그리고, 상기 케이스 상면(311)의 둘레는 상기 가이드 덕트(40)의 덕트 테두리(412)와 결합될 수 있다. 즉, 상기 케이스 상면(311)은 상기 가이드 덕트(40)에 의해 차폐될 수 있다.
그리고, 상기 케이스 상면(311)에는 상기 아이스 트레이(35)의 상부를 형성하는 어퍼 트레이(34)가 고정 장착될 수 있다. 상기 어퍼 트레이(34)는 상기 셀(C)의 상부를 형성할 수 있다. 일 예로, 상기 셀(C)은 구형으로 형성되어 구형의 얼음을 만들 수 있으며, 상기 어퍼 트레이(34)의 하면에는 하방으로 개구된 다수의 반구 형상의 홈이 형성될 수 있다.
그리고, 상기 어퍼 트레이(34)의 상단에는 트레이 홀(342a)이 개구될 수 있다. 상기 트레이 홀(342a)은 상방으로 연장될 수 있으며, 상기 케이스 상면(311)을 통해 노출될 수 있다. 상기 트레이 홀(342a)을 통해 상기 이젝터(36)가 출입되어 상기 셀(C)에서 만들어진 얼음을 밀어 배출시킬 수 있다.
상기 트레이 홀(342a) 중 적어도 어도 어느 하나는 물이 급수되는 급수부재(39)와 연결될 수 있으며, 상기 다수의 셀(C)들로 제빙을 위한 물이 공급되는 통로가 될 수 있다. 상기 급수부재(39)는 상면이 개구된 컵 형상으로 형성될 수 있으며, 상기 급수부재(39)의 상방에는 상기 베리어(11) 내측으로 유입된 급수관(54)이 배치될 수 있다. 상기 급수부재(39)는 상기 다수의 셀(C)들 중 중간에 배치되는 셀로 물이 공급되도록 할 수 있으며, 상기 아이스 트레이(35)의 가로 길이 즉, 좌우측 방향의 길이를 기준으로 중간에 배치될 수 있다.
그리고, 상기 아이스 트레이(35)는 상기 어퍼 트레이(34) 하방에 배치되어 상기 아이스 트레이(35)의 하부를 형성하는 로어 트레이(33)를 포함할 수 있다. 상기 로어 트레이(33)는 상기 어퍼 트레이(34)와 결합되어 상기 셀(C)의 하부를 형성 할 수 있다. 따라서, 상기 로어 트레이(33)의 상면에는 상방으로 개구된 다수의 반구 형상의 홈이 형성될 수 있다.
상기 어퍼 트레이(34)와 로어 트레이(33)에 의해 상기 셀(C)은 다수개가 형성될 수 있으며, 다수개가 가로 방향으로 연속하여 배치될 수 있다. 즉, 상기 셀(C)의 배치 방향은 전방에서 보았을 때 좌우 양측 방향으로 연속 배치될 수 있으며, 상기 셀(C)의 배치 방향은 상기 토출구(163)에서 토출되는 냉기의 유동 방향과 교차되는 방향일 수 있다.
상기 로어 트레이(33)는 상기 구동장치(32)에 회전 가능하게 장착될 수 있다. 상기 로어 트레이(33)의 회전축(331)은 상기 구동장치(32)와 결합될 수 있으며, 상기 로어 트레이(33)는 회전에 의해 상기 셀(C)이 개방되어 제빙된 얼음이 낙하될 수 있도록 할 수 있다. 이때, 상기 회전축(331)은 좌우측 방향으로 연장될 수 있으며, 상기 아이스 트레이(35)의 길이 방향과 동일한 방향으로 연장될 수 있다.
한편, 상기 어퍼 트레이(34)와 로어 트레이(33)의 적어도 일부는 고무 또는 실리콘과 같이 탄성 변형 가능한 어퍼 바디(342)와 로어 바디(332)를 포함할 수 있소재로 형성될 수 있다. 일 예로, 상기 어퍼 트레이(34)와 로어 트레이(33) 중 적어도 상기 셀(C)을 형성하는 상기 어퍼 바디(342)와 로어 바디(332)는 고무 또는 실리콘 소재로 형성될 수 있다. 따라서, 상기 로어 트레이(33)가 회전에 의해 상기 어퍼 트레이(34)와 접하게 될 때 상기 어퍼 바디(342)와 로어 바디(332)가 서로 밀착되어 물이 새는 것을 방지할 수 있으며, 이빙을 보다 원활하게 할 수 있다. 상기 어퍼 트레이(34)와 로어 트레이(33)의 나머지 부분은 플라스틱 또는 금속 소재로 형성되어 다른 구성과의 결합 및 동작 가능한 구조를 제공할 수 있다.
상세하게 도시되지는 않았지만, 상기 구동장치(32)는 회전되는 모터와 상기 모터와 상기 회전축(331)을 연결하는 다수의 기어들의 조합에 의해 형성될 수 있다. 그리고, 상기 구동장치(32)에는 상기 이젝터(36) 및 아래에서 설명할 만빙 감지장치(37)가 연결될 수 있으며, 상기 구동장치(32)의 동작에 의해 상기 이젝터(36)와 상기 만빙 감지장치(37)가 동작되도록 할 수 있다.
상기 셀(C) 내부에 제빙된 얼음의 이빙을 위해서는 이젝터(36)가 동작될 수 있다. 상기 이젝터(36)는 상기 케이스(31)의 상면에 구비될 수 있으며, 상기 구동장치(32)와 연결되어 상기 로어 트레이(33)의 동작에 연동하여 동작할 수 있다. 따라서, 제빙이 완료되어 상기 로어 트레이(33)가 회전되면 상기 셀(C)이 개방되고, 상기 이젝팅 로드(361)는 상기 트레이 홀(342a)을 통과하여 얼음을 밀어서 배출할 수 있게 된다.
상기 이젝터(36)의 동작을 위해 상기 케이스(31) 상면의 양측에는 개구(318,319)가 형성될 수 있으며, 상기 이젝터(36)가 상기 개구(318,319)를 통과하여 상하 이동 동작 가능할 수 있다. 한편, 상기 개구(318,319)는 상기 가이드 덕트(40)를 통해 상기 아이스 메이커(30)를 향하여 공급되는 냉기가 통과될 수 있도록 형성되어 상기 케이스 둘레면(312)의 내측 공간으로 냉기가 유입되는 통로가 될 수 있다.
그리고, 상기 케이스 둘레면(312)의 내측에는 하부 이젝터(38)가 더 구비될 수 있다. 상기 하부 이젝터(38)는 상기 케이스(31)의 전면에는 내측으로 돌출될 수 있다. 그리고, 로어 케이스(31)가 회전되는 반경 내에 돌출된 단부가 배치되어 상기 로어 케이스(31)가 회전될 때 상기 로어 케이스(31)의 일측 보다 상세하게는 상기 셀(C)의 일측과 대응하는 부분을 누르도록 연장될 수 있다.
상세히, 상기 로어 트레이(33)가 회전되어 상기 셀(C)이 개방되면, 상기 이젝터(36)에 의해 얼음이 배출되지만, 상기 로어 트레이(33)에 얼음이 위치하게 된 경우에는 고정된 상기 하부 이젝터(38)가 상기 로어 트레이(33)의 회전에 의해 상기 셀(C)의 하부와 대응하는 로어 트레이(33)의 일측을 눌러 얼음을 배출할 수 있다. 이때, 상기 하부 이젝터(38)와 접하는 상기 로어 트레이(33)의 일부는 탄성 변형 가능하게 형성될수 있다.
물론, 상기 어퍼 트레이(34)와 로어 트레이(33)에는 히터가 더 구비될 수도 있다. 상기 히터는 상기 얼음의 제빙 완료시 얼음이 상기 셀(C)로부터 보다 쉽게 분리될 수 있도록 상기 어퍼 트레이(34) 및 로어 트레이(33)를 가열할 수 있다.
한편, 상기 만빙 감지장치(37)는 상기 로어 트레이(33) 하방에서 회전될 수 있으며, 양단이 각각 상기 만빙 감지장치(37)와 상기 케이스(31)에 결합될 수 있으며, 상기 구동장치(32)의 동작에 따라 회전되어 상기 아이스 트레이(35) 하방의 얼음을 감지할 수 있도록 한다.
즉, 상기 아이스 트레이(35) 하방에 배치된 아이스 빈(60) 내부에 제빙된 얼음이 일정 높이 이상 쌓이게 되면 상기 만빙 감지장치(37)에 의해서 감지될 수 있으며, 상기 아이스 메이커(30)의 추가 제빙 운전을 중단할 수 있다.
상기 케이스 둘레면(312)은 후면이 개구될 수 있으며, 후면을 제외한 전면과 양측면은 상기 케이스 상면(311)에서 하방으로 연장되어 상기 아이스 트레이(35)가 노출되지 않도록 가리게 된다. 그리고, 상기 케이스 상면(311) 및 상기 케이스 둘레면(312)에 의해 하방으로 개구되고, 내부에 아이스 트레이(35)와 상기 구동장치(32)가 배치될 수 있는 공간이 정의될 수 있다.
그리고, 상기 케이스 둘레면(312)에는 케이스 출구(313)가 형성될 수 있다. 상기 케이스 출구(313)는 상기 케이스(31)의 전면 즉, 상기 케이스 둘레면(312) 중 전면에 형성될 수 있다. 상기 케이스 출구(313)는 상기 가이드 덕트(40)에 의해 분지되어 안내되는 냉기 중 일부가 토출될 수 있도록 형성될 수 있다. 그리고, 상기 케이스 출구(313)는 상기 케이스 둘레면(312)의 상부에서 하방으로 연장될 수 있다. 상기 케이스 출구(313)는 상하로 길게 형성될 수 있으며, 다수개가 좌우 방향으로 연속 배치되어 그릴과 같은 형상으로 형성될 수 있다.
상기 케이스 출구(313)를 통해서 상기 아이스 메이커(30)의 전면 영역에서도 냉기가 전방으로 토출될 수 있으며, 마주보는 상기 냉동실 도어(22) 후면의 도어 바스켓(221)측으로의 효과적인 냉기 공급이 가능할 수 있다.
상기 케이스(31)의 전면에는 상기 가이드 덕트(40)에서 배출되는 냉기가 상기 케이스 출구(313)로 향하도록 안내하는 케이스 가이드(314)가 형성될 수 있다. 상기 케이스 가이드(314)는 상기 케이스 전면의 내측면에 형성될 수 있으며, 상기 케이스 출구(313)의 하방에서 상방으로 경사지게 연장될 수 있다. 즉, 상기 케이스 가이드(314)는 상기 케이스(31)의 내측 공간의 전면 일부를 형성할 수 있으며, 하방에서 상방으로 연장될 수록 후방으로 향하도록 경사 또는 라운드지게 형성될 수 있다. 따라서, 상기 케이스 가이드(314)와 상기 케이스(31) 전면의 사이에는 케이스 유로(316)가 형성될 수 있다.
상기 케이스 가이드(314)의 상단은 상기 케이스 상면(311)까지 연장될 수 있으며, 상기 케이스 상면(311)에는 상기 케이스 유로(316)와 연통되는 케이스 입구(315) 따라서, 상기 가이드 덕트(40)의 제 2 덕트 출구(45)에서 배출되는 냉기는 상기 케이스 입구(315)를 통해 상기 케이스 유로(316)로 유입되며, 상기 케이스 출구(313)로 배출될 수 있다.
한편, 상기 케이스 상면(311)의 후단에는 상기 가이드 덕트(40)의 입구가 안착될 수 있는 케이스 함몰부(317)가 형성될 수 있다. 상기 케이스 함몰부(317)는 아래에서 설명할 상기 가이드 덕트(40)의 후단에 형성된 덕트 입구(431a,342a)가 안착되는 부분으로 대응하는 형상으로 형성될 수 있다. 따라서, 상기 가이드 덕트(40)와 상기 케이스(31)의 결합시 상기 케이스(31)가 정확한 위치에 위치하도록 할 수 있다.
그리고, 상기 케이스 함몰부(317)의 바닥면은 상기 어퍼 트레이(34)와 대응하는 높이에 형성될 수 있으며, 따라서 상기 가이드 덕트(40)에서 유입되는 냉기가 상기 어퍼 트레이(34)의 상부를 지나면서 상기 어퍼 트레이(34)를 효과적으로 냉각하도록 할 수 있다.
상기 케이스 함몰부(317)는 상기 급수부재(39)의 좌우 양측에 배치될 수 있으며, 상기 케이스 함몰부(317)의 양단은 다수의 상기 셀(C)들 중 양측단에 배치된 셀(C)들을 향하도록 형성될 수 있다.
상기 케이스 상면(311)에는 상기 토출구(163)에서 공급되는 냉기를 안내하기 위한 상기 가이드 덕트(40)가 장착될 수 있다. 상기 가이드 덕트(40)와 상기 케이스(31)의 결합에 의해 상기 가이드 덕트(40)를 기준으로 상방에 어퍼 유로(431)가 형성되고, 하방에 로어 유로(432)가 형성될 수 있다. 상기 어퍼 유로(431)는 상기 아이스 메이커(30)를 우회하여 상기 냉동실 도어(22)의 후면 즉, 상기 도어 바스켓(221)을 향하여 냉기가 유동될 수 있는 경로를 형성할 수 있다. 그리고, 상기 로어 유로(432)는 상기 아이스 메이커(30)의 내측으로 유입되어 실질적으로 상기 아이스 트레이(35)를 냉각 시킬 수 있도록 하는 냉기의 유동 경로를 형성할 수 있다.
그리고, 상기 가이드 덕트(40)의 상면에는 상기 탑 커버(50)가 구비될 수 있다. 상기 탑 커버(50)는 상기 가이드 덕트(40)의 상면을 차폐하여 상기 어퍼 유로(431)를 형성할 수 있다. 그리고, 동시에 상기 베리어(11)의 하면에 결합되어 상기 아이스 메이킹 장치(2)가 상기 베리어(11)의 하면에 장착될 수 있도록 한다. 따라서, 상기 탑 커버(50)는 마운팅 브라켓이라 부를 수 있다.
이하에서는, 미설명된 상기 가이드 덕트(40) 및 탑 커버(50)의 구조를 도면을 참조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.
도 11은 상기 아이스 메이킹 장치의 일 구성인 가이드 덕트를 전측 상방에서 본 사시도이다. 그리고, 도 12는 상기 가이드 덕트를 후측 하방에서 본 사시도이다. 그리고, 도 13는 도 5의 XIII-XIII' 단면도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 가이드 덕트(40)는 상기 케이스 상면(311)과 결합될 수 있으며, 상기 아이스 메이커(30)의 상면을 상방에서 차폐하도록 구성될 수 있다.
상기 가이드 덕트(40)는 케이스 상면(311)과 대응하는 크기로 형성될 수 있으며, 플라스틱 소재로 사출 형성되어 상기 아이스 메이커(30)의 상면의 차폐와 동시에 상기 어퍼 유로(431)와 로어 유로(432)가 형성되는 구조를 가질 수 있다.
상기 가이드 덕트(40)는 전체적으로 판상으로 형성되는 덕트 플레이트(41)와, 상기 덕트 플레이트(41)와 교차되는 방향으로 연장되는 가이드 월(42)에 의해 상기 어퍼 유로(431)와 로어 유로(432)가 형성될 수 있다.
상기 덕트 플레이트(41)는 판상으로 형성될 수 있으며, 상기 중앙부가 상방으로 돌출된 형상으로 형성될 수 있다. 그리고, 상기 덕트 플레이트(41)의 좌우 양측면은 하방으로 연장되어 하방으로 개구된 공간(410)을 형성할 수 있다. 상기 덕트 플레이트(41)의 하방의 공간에는 상기 이젝터(36)가 수용될 수 있으며, 상기 이젝터(36)의 상하 동작시 간섭되지 않도록 구성될 수 있다.
또한, 상기 덕트 플레이트(41)에는 플레이트 돌출부(411)가 더 형성될 수 있다. 상기 플레이트 돌출부(411)는 상기 아이스 메이커(30)의 상면에 배치되는 전선의 배치 구조와의 간섭을 피난하기 위한 것으로 상방으로 돌출 형성될 수 있다.
이처럼 상기 덕트 플레이트(41)는 상기 아이스 메이커(30)의 상방에서 상기 아이스 메이커(30)의 상면을 차폐하여 상방과 하방의 냉기 유동 가능한 공간을 구획할 수 있으며, 상기 아이스 메이커(30)의 상면에서 돌출되는 구성들과의 간섭을 피할 수 있는 구조를 가질 수 있다. 일 예로, 상기 덕트 플레이트(41)는 중앙부가 상방으로 돌출되고 중앙부를 기준으로 전방 및 후방으로 갈수록 낮아지는 하향 경사를 가질 수 있다.
그리고, 상기 덕트 플레이트(41)의 둘레에는 덕트 테두리(412)가 형성될 수 있다. 상기 덕트 테두리(412)는 상기 케이스 상면(311)과 접하는 면을 형성할 수 있으며, 상기 케이스 상면(311) 둘레와 밀착될 수 있다. 그리고, 상기 덕트 테두리(412)는 상기 케이스 상면(311)과 결합될 수 있으며, 상기 가이드 덕트(40)가 상기 아이스 메이커(30)의 상면에 결합되도록 할 수 있다.
상기 덕트 테두리(412)의 둘레에는 상방으로 연장된 절곡부(413)가 형성될 수 있으며, 상기 케이스 상면(311)의 둘레와 접하여 상기 가이드 덕트(40)와 상기 아이스 메이커(30)가 보다 견고하게 밀착되고, 냉기 누설을 차단하도록 할 수 있다.
그리고, 상기 덕트 플레이트(41)의 후단 중앙에는 플레이트 절개부(44)가 형성될 수 있다. 상기 가이드 덕트(40)가 상기 아이스 메이커(30)와 결합되면 상기 플레이트 절개부(44)의 내측에 상기 급수부재(39)가 위치될 수 있다. 따라서, 상기 가이드 덕트(40)가 상기 아이스 메이커(30)에 장착된 상태에서도 상기 가이드 덕트(40)는 상기 급수부재(39)와 간섭되지 않으며, 상기 샐(C)을 향하여 급수가 원활하게 이루어질 수 있다.
상기 덕트 플레이트(41)에는 가이드 월(42)이 구비될 수 있다. 상기 가이드 월(42)은 상기 가이드 덕트(40)에 냉기 유동 통로를 실질적으로 형성하는 것으로, 상기 가이드 월(42)에 의해 상기 가이드 덕트(40)에 분지된 유로가 형성될 수 있다.
상기 가이드 월(42)은 상기 덕트 플레이트(41)를 따라서 전후 방향으로 형성될 수 있으며, 상기 가이드 월(42)과 상기 덕트 플레이트(41)에 의해 형성되는 상기 어퍼 유로(431) 및 로어 유로(432)를 따라서 냉기가 상기 아이스 메이커(30) 및 도어 바스켓(221) 측으로 유동될 수 있다.
상세히, 상기 가이드 월(42)은 상기 가이드 덕트(40)의 후단에서 전방으로 연장될 수 있으며, 상기 덕트 플레이트(41)와 수직하게 교차되는 방향으로 돌출된 리브 형상으로 형성될 수 있다. 그리고, 상기 가이드 월(42)은 한쌍의 아우터 월(421)과 상기 아우터 월(421) 내측의 한쌍의 이너 월(422)에 의해 좌우 양측으로 분지된 유로를 형성할 수 있다.
상기 이너 월(422)은 좌우 양측에 한쌍이 이격배치되며 상기 가이드 덕트(40)의 후단에서 연장되어 상기 절개부(44)의 좌우 양측단을 따라서 연장될 수 있다. 그리고, 상기 이너 월(422)은 상기 절개부(44)를 지나 전방으로 연장되며, 상기 덕트 플레이트(41)의 전단에 형성된 제 2 덕트 출구(45)까지 연장될 수 있다. 이때, 한쌍의 상기 이너 월(422)은 상기 절개부(44)를 지나면서 점차 서로 가까워질 수 있으며, 상기 제 2 덕트 출구(45)의 후단에서 서로 접하여 연결될 수 있다.
그리고, 상기 아우터 월(421)은 한쌍의 상기 이너 월(422)의 양측방에 이격된 상태로 연장되어 상기 어퍼 유로(431)를 형성할 수 있다. 즉, 상기 이너 월(422)과 아우터 월(421) 그리고 상기 덕트 플레이트(41)의 상면에 의해 어퍼 유로(431)를 형성할 수 있다. 또한, 상기 탑 커버(50)의 결합시 상기 이너 월(422) 및 아우터 월(421)과 접하여 상기 어퍼 유로(431)를 완성할 수 있다.
상기 아우터 월(421)은 좌우 양측에 한쌍이 배치되며, 상기 가이드 덕트(40)의 전단에서 후단까지 연장될 수 있다. 그리고, 상기 아우터 월(421)의 후단은 상기 이너 월(422)과 설정 거리만큼 이격될 수 있다. 그리고, 상기 아우터 월(421)의 전단은 상기 제 2 덕트 출구(45)의 좌우 양측단을 지나 상기 가이드 덕트(40)의 전단까지 연장될 수 있다. 그리고, 상기 가이드 덕트(40)는 상기 가이드 덕트(40)의 둘레를 따라 상방으로 연장된 절곡부(413)와 연결될 수도 있다.
이와 같은 구조를 통해 후단에서 상기 어퍼 유로(431)는 좌우 양측으로 분지된 상태로 연장되며, 상기 제 2 덕트 출구(45)에서 하나로 합쳐지도록 형성될 수 있다. 그리고, 상기 어퍼 유로(431)를 통해 유입되는 냉기는 상기 덕트 플레이트(41)에 의해 가려진 상기 아이스 메이커(30)측을 거치지 않고 전방의 상기 냉동실 도어(22)의 후면 즉, 상기 도어 바스켓(221)을 향하여 공급될 수 있다.
한편, 상기 어퍼 유로(431)의 전단에는 상기 어퍼 유로(431)를 따라 유동되는 냉기가 배출되는 덕트 출구(45,46)가 형성될 수 있다. 상기 덕트 출구(45,46)는 제 1 덕트 출구(46)와 제 1 덕트 출구(46) 하방의 제 2 덕트 출구(45)를 포함할 수 있다.
상기 제 1 덕트 출구(46)는 상기 아우터 월(421)의 사이에 형성되며, 상기 가이드 덕트(40)와 탑 커버(50)의 결합에 의해 전방으로 개구되도록 형성될 수 있다. 그리고, 제 2 덕트 출구(45)는 상기 덕트 플레이트(41)의 전반부에 형성되며, 상기 아우터 월(421)의 하단의 사이를 연결하는 연결부(451)의 후방에 형성될 수 있다. 상기 연결부(451)는 상기 케이스 상면(311)과 접하여 결합될 수 있다.
상기 제 1 덕트 출구(46)는 전방으로 개구되어 상기 냉동실 도어(22) 후면을 향하여 배출되며, 상기 제 2 덕트 출구(45)는 하방으로 개구되어 상기 케이스 유로(316)를 통해 상기 케이스 출구(313)와 연통될 수 있다. 따라서, 상기 제 2 덕트 출구(45)는 상기 가이드 덕트(40)를 통해 토출되는 냉기를 보다 하방으로 안내할 수 있게 된다. 결국, 상기 제 1 덕트 출구(46)와 상기 케이스 출구(313)를 통한 냉기의 토출로 비록 상기 아이스 메이커(30)에 의해 상기 토출구(163)의 적어도 일부가 가려진 상태이지만 상기 아이스 메이커(30) 전면 대부분의 영역에서 냉기가 배출되는 것과 같은 효과를 기대할 수 있으며, 상기 도어 바스켓(221) 및 상기 도어 바스켓(221)에 수납된 식품에 고르게 냉기 공급이 이루어질 수 있다.
한편, 상기 가이드 월(42)은 상기 덕트 플레이트(41)의 상면 및 하면으로 돌출될 수 있다. 특히, 상기 가이드 월(42)의 후단부는 상기 덕트 플레이트(41)를 기준으로 상방 및 하방으로 모두 연장되는 구조를 가질 수 있다. 따라서, 상기 가이드 덕트(40)의 후단에는 상기 덕트 플레이트(41)의 후단(145)을 기준으로 어퍼 유로 입구(431a)와 로어 유로 입구(432a)가 형성될 수 있다.
상세히, 이너 월(422)과 아우터 월(421)의 후단은 상기 덕트 플레이트(41)를 기준으로 상하 방향으로 모두 연장될 수 있다. 즉, 상기 이너 월(422)과 아우터 월(421)의 일부는 상기 덕트 플레이트(41)의 하방으로 연장될 수 있다. 이때, 상기 이너 월(422)은 절개부(44)를 따라서 하방으로 연장될 수 있으며, 상기 절개부(44)보다 전방에서는 더이상 하방으로 돌출되지 않게 된다. 그리고, 상기 아우터 월(421) 또한 상기 절개부(44)와 대응하는 길이 내에서만 전후 방향으로 연장될 수 있으며, 상기 로어 유로(432)로 냉기가 유입될 수 있는 로어 유로 입구(432a)를 형성하게 된다.
상기 아우터 월(421)과 이너 월(422)의 하단은 로어 연결부(416)에 의해 연결될 수 있다. 따라서, 상기 아우터 월(421)과 이너 월(422), 덕트 플레이트(41)의 하면 및 상기 로어 연결부(416)에 의해서 상기 로어 유로 입구(432a)가 정의 될 수 있다.
상기 로어 유로 입구(432a)는 상기 덕트 플레이트(41)의 후단(415)를 기준으로는 하방으로 돌출될 수 있으며, 상기 케이스 상면(311)의 후단에 형성된 케이스 함몰부(317)에 삽입될 수 있다. 상기 가이드 덕트(40)가 상기 아이스 메이커(30)와 결합된 상태에서 상기 로어 유로 입구(432a)는 상기 셀(C)의 위치와 대응하는 상기 아이스 메이커(30) 상방의 공간과 대응할 수 있다.
상세히, 좌우 양측에 배치되는 상기 로어 유로 입구(432a)의 양측단은 가로로 연속 배치된 복수의 상기 셀(C)들 중 좌우 양측 단에 위치된 셀(C)들의 외측단과 동일 연장선상에 위치되거나 다소 외측에 위치될 수 있다. 따라서, 상기 로어 유로 입구(432a)를 지나 상기 로어 유로(432)의 내측으로 유입된 냉기는 상기 아이스 메이커(30) 상면의 셀(C)들 전체를 냉각시킬 수 있다.
양측에 위치된 상기 로어 유로 입구(432a)로 유입된 냉기는 상기 아이스 메이커(30)의 상면과 상기 덕트 플레이트(41) 사이의 공간으로 유입될 수 있다. 상기 로어 유로(432) 내부의 냉기는 상기 셀(C)들의 상면을 고르게 냉각할 수 있다. 특히, 상기 로어 유로(432)의 형상은 양측에서 유입되는 냉기가 중앙을 향하도록 하여 좌우 양측의 상기 셀(C) 상면은 물론, 상기 급수부재(39)에 의해 가려진 중앙의 상기 셀(C) 상면까지 고르게 냉각시킬 수 있게 된다. 상기 가이드 덕트(40)에는 상기 로어 유로(432)의 출구가 별도로 형성되지 않으며, 따라서 상기 로어 유로(432)의 내측 즉, 상기 덕트 플레이트(41) 하면과 상기 아이스 메이커(30) 상면의 사이 공간에 냉기가 충분한 시간동안 머무르면서 상기 셀(C)의 주위를 효과적으로 냉각할 수 있게 된다.
또한, 상기 셀(C)들의 좌우 양측방에 배치된 케이스 개구를 통해서 상기 아이스 메이커(30) 상방의 냉기는 상기 케이스 둘레면(312) 내측의 공간으로 유입될 수 있다. 따라서, 상기 어퍼 트레이(34)의 상면을 냉각한 냉기는 상기 개구(318,319)를 통해 하방으로 이동되어 상기 로어 트레이(33)를 더 냉각 시킬 수 있다.
한편, 상기 덕트 플레이트(41) 하면의 전반부에는 보조 가이드(452)가 더 형성될 수 있다. 상기 보조 가이(452)드는 상기 셀(C)들의 양측단과 대응하는 위치에서 전후 방향으로 연장될 수 있으며, 상기 로어 유로(432)의 내부로 유입된 냉기가 양측방으로 분산되지 않고 상기 셀(C)들이 위치된 영역의 내부에 머무르도록 할 수 있다.
도 14는 상기 아이스 메이킹 장치의 일 구성인 탑 커버를 후측 하방에서 본 사시도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 탑 커버(50)는 상기 가이드 덕트(40)와 결합되어 상기 가이드 덕트(40)의 개구된 상면을 차폐할 수 있다. 상기 탑 커버(50)와 상기 가이드 덕트(40)의 결합에 의해서 상기 어퍼 유로(431)가 완성될 수 있다. 그리고, 상기 탑 커버(50)는 상기 베리어(11)의 하면에 고정 장착될 수 있으며, 상기 아이스 메이킹 장치(2)가 상기 냉동실(13) 내측에 고정 장착되도록 할 수 있다.
상세히, 상기 탑 커버(50)는 플라스틱 소재로 형성될 수 있으며, 판상의 커버 플레이트(51)와, 상기 커버 플레이트(51)의 둘레를 따라 형성되는 커버 테두리(52)를 포함할 수 있다.
상기 커버 플레이트(51)는 상기 가이드 덕트(40)의 형상과 대응하는 형상으로 형성될 수 있다. 즉, 중앙부가 가장 돌출되고, 상기 중앙부를 기준으로 전방 및 후방으로 갈수록 낮아지도록 경사 또는 라운드 지도록 형성될 수 있다. 그리고, 상기 커버 플레이트(51)의 좌우 양측면은 차폐될 수 있다. 따라서, 상기 탑 커버(50)는 하면이 개구된 함몰 공간을 형성할 수 있으며, 내부에 상기 가이드 덕트(40)가 삽입될 수 있다.
상기 커버 플레이트(51)는 상기 가이드 덕트(40)를 차폐할 수 있으며, 상기 가이드 월(42)의 상단이 상기 커버 플레이트(51)의 하면과 접하여 상기 어퍼 유로(431)가 완성될 수 있다.
그리고, 상기 커버 플레이트(51)에는 커버 함몰부(532)가 형성될 수 있다. 상기 커버 함몰부(532)는 상기 급수부재(39)와 대응하는 위치에서 함몰될 수 있으며, 상기 커버 함몰부(532)에는 커버 개구(531)가 형성되어 상기 급수관(54)이 통과될 수 있다. 상기 커버 개구(531)를 통과하도록 삽입된 급수관(54)은 상기 급수부재(39)까지 연장될 수 있으며, 상기 급수부재(39)로 물을 공급할 수 있다.
상기 커버 테두리(52)는 상기 커버 플레이트(51)의 하단을 따라서 외측으로 연장될 수 있으며, 상기 가이드 덕트(40)의 둘레와 접할 수 있다. 상기 커버 테두리(52)는 상기 가이드 덕트(40)와 결합될 수 있으며, 결국, 상기 아이스 메이커(30)와 가이드 덕트(40) 및 탑 커버(50)는 서로 결합된 상태로 상기 베리어(11)의 하면에 고정 장착될 수 있다.
그리고, 상기 커버 테두리(52)는 상기 베리어(11)의 하면에 개구된 베리어 개구(102a)의 둘레와 접할 수 있다. 즉, 상기 탑 커버(50)는 상기 커버 플레이트(51)가 상기 베리어 개구(102a)의 내측으로 삽입되며, 상기 커버 테두리(52)가 상기 베리어(11)의 하면에 밀착되도록 장착될 수 있다. 따라서, 상기 아이스 메이킹 장치(2)가 베리어(11)에 장착된 상태에서 상기 탑 커버(50) 및 가이드 덕트(40)의 일부는 상기 베리어(11)의 내측 영역에 위치될 수 있다. 그리고, 상기 베리어(11) 내부로 안내되는 급수관(54)은 상기 탑 커버(50)의 커버 개구(531)을 통과하도록 장착될 수 있다.
한편, 상기 탑 커버(50)는 필요에 따라 생략될 수 있으며, 상기 베리어(11)의 하면이 함몰되어 상기 탑 커버(50)와 동일한 형상으로 형성되고 상기 가이드 덕트(40)가 상기 베리어(11)에 직접 장착될 수도 있다.
이하에서는 상기와 같은 구조를 가지는 상기 냉장고(1)의 동작에 관하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.
도 15는 상기 냉동실 내부의 냉기 유동 상태를 나타낸 단면도이다. 그리고, 도 16은 도 15의 B부 확대도이다. 그리고, 도 17은 도 15의 A부 확대도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 냉동실(13)의 냉각을 위해서는 냉동 사이클이 구동되고, 상기 증발기(16)에서는 주위 공기와의 열교환에 의한 냉기가 생성될 수 있다. 이와 같은 상태에서 상기 송풍팬(17)이 동작되면, 상기 증발기(16)에서 생성된 냉기가 상기 토출구(163)를 통해서 상기 냉동실(13) 내부로 토출되고, 상기 냉동실(13) 내부의 공기는 상기 흡입구(161)를 통해 흡입되어 상기 증발기(16)로 유동될 수 있다. 이와 같은 냉기의 순환에 의해서 상기 냉동실(13)은 설정된 온도로 냉각될 수 있다.
한편, 상기 토출구(163)의 전방에는 아이스 메이커(30)가 구비될 수 있다. 상기 아이스 메이커(30)는 상기 도어(20)의 후면과 상기 그릴 팬(15)의 전면 사이에 위치될 수 있다. 그리고, 전방에서 보았을 때 상기 아이스 메이킹 장치(2)에 의해서 상기 토출구(163)는 가려질 수 있다.
상기 토출구(163)에서 토출되는 냉기는 상기 아이스 메이커(30)로 공급될 수 있으며, 공급되는 냉기에 의해 상기 아이스 메이커(30)에서 제빙이 이루어질 수 있다. 그리고, 상기 토출구(163)에서 토출되는 냉기 중 일부는 상기 가이드 덕트(40)에 의해 상기 아이스 메이커(30) 상방을 지나 상기 냉동실 도어(22)의 후면 및 상기 도어 바스켓(221)으로 냉기를 공급할 수 있도록 한다.
특히, 상기 아이스 메이커(30)가 가로 방향으로 배치되어 상기 토출구(163)를 가리고 있는 상황에서도 상기 가이드 덕트(40)에 의해 상기 아이스 메이커(30)를 우회한 냉기가 상기 아이스 메이커(30) 전면에서 상기 냉동실 도어(22)의 후면 및 상기 도어 바스켓(221)을 향하여 원활하게 공급될 수 있게 된다.
이를 보다 상세하게 살펴보면, 도 16에 도시된 것과 같이, 상기 송풍팬(17)의 구동에 의해 상기 토출구(163)에서 토출되는 냉기는 전방을 향하게 된다. 그리고, 상기 토출구(163)와 인접한 위치의 상기 어퍼 유로 입구(431a)와 로어 유로 입구(432a)로 냉기가 유입될 수 있다. 즉, 상기 토출구(163)와 상기 어퍼 유로 입구(431a) 및 로어 유로 입구(432a)는 서로 마주보도록 배치될 수 있어 상기 토출구(163)에서 토출되는 냉기의 대부분은 상기 가이드 덕트(40)의 내부로 유입될 수 있다.
상기 어퍼 유로 입구(431a)와 로어 유로 입구(432a)는 서로 인접 배치될 수 있으며, 상기 덕트 플레이트(41)를 기준으로 상하 배치될 수 있다. 따라서, 상기 토출구(163)로부터 토출되는 냉기는 상기 덕트 플레이트(41)의 후단에서 나뉘어져 일부는 상기 어퍼 유로(431)로 유입되고, 일부는 상기 로어 유로(432)로 유입될 수 있다.
상기 로어 유로(432)로 공급된 냉기는 상기 아이스 메이커(30)의 상면에서 상기 셀(C)의 상부와 대응하는 영역을 냉각하게 된다. 그리고, 상기 케이스 상면(311)의 케이스 개구(318,319)를 통해 상기 케이스 둘레면(312)의 내측으로 배출되어 상기 아이스 트레이(35)를 전체적으로 냉각할 수 있다.
상기 아이스 메이커(30)는 상기 로어 유로(432)로 공급되는 냉기에 의해서 상기 셀(C)의 내부를 냉각하고, 구형의 얼음을 만들 수 있다. 구형의 얼음이 만들어지게 되면 상기 구동장치(32)에 의해서 상기 로어 트레이(33)가 회전되고 상기 이젝터(36) 및 상기 하부 이젝터(38)가 동작될 수 있다. 상기 이젝터(36) 및 하부 이젝터(38)에 의해 상기 셀(C) 내부의 얼음들이 하방으로 이빙되어 상기 아이스 빈(60)에 저장될 수 있다.
상기 어퍼 유로(431)로 공급된 냉기는 상기 어퍼 유로(431)를 따라 유동될 수 있다. 상기 어퍼 유로(431)는 상기 덕트 플레이트(41)에 의해서 상기 아이스 메이커(30)의 영역 특히 상기 셀(C)들이 형성된 위치를 거치지 않고 상기 가이드 덕트(40)의 상부를 통해서 전방으로 유동될 수 있다.
상세히, 상기 어퍼 유로(431)는 상기 덕트 플레이트(41)와 상기 커버 플레이트(51) 및 가이드 월(42)에 의해서 독립된 냉기 유동 경로를 만들게 된다. 상기 어퍼 유로(431)를 따라 전방으로 유동되는 냉기는 상기 덕트 케이스(31)의 전단에 형성된 제 1 덕트 출구(46)와 제 2 덕트 출구(45)에 의해 배출될 수 있다.
상세히, 상기 제 1 덕트 출구(46)는 상기 탑 커버(50)의 전단과 상기 가이드 덕트(40) 전단의 연결부(451)에 의해서 형성될 수 있다. 그리고, 상기 어퍼 유로(431)를 통해 유동되는 냉기는 상기 아이스 메이커(30)의 전면과 대응하는 위치에서 전방에 배치된 상기 냉동실 도어(22) 후면을 향하여 토출될 수 있다.
그리고, 상기 제 2 덕트 출구(45)는 상기 어퍼 유로(431)의 전단과 연결될 수 있다. 따라서, 상기 어퍼 유로(431)를 통해 유동되는 냉기는 상기 제 2 덕트 출구(45)를 지나 상기 케이스 유로(316)의 내부로 유동될 수 있다. 이때, 상기 케이스 유로(316)로 유입된 냉기는 상기 케이스 유로(316)를 통해서 상기 케이스 출구(313)로 효과적으로 안내되도록 할 수 있다.
상기 케이스 출구(313)는 상기 제 1 덕트 출구(46)의 하방에 위치되며, 상하로 길게 형성될 수 있다. 따라서 상기 로어 유로(432)를 통과한 공기는 상기 제 2 덕트 출구(45)를 지나 상기 케이스 출구(313)를 통해 상기 냉동실 도어(22)의 후면 또는 상기 도어 바스켓(221)으로 냉기를 공급할 수 있게 된다.
이때, 상기 케이스 출구(313)는 상하로 길게 형성되어 상기 아이스 메이커(30)의 전면에서 상기 도어 바스켓(221)을 포함한 상기 냉동실 도어(22)의 후면의 상부 영역을 효과적으로 냉각할 수 있다. 특히, 상기 아이스 메이커(30)의 배치로 인해 상기 토출구(163)의 적어도 일부가 가려질 수 있으나, 제 1 덕트 출구(46)와 케이스 출구(313)의 2중 배출 구조 및 상기 케이스 출구(313)의 상하 연장 형상으로 이와 같은 냉기의 공급 구조에상기 도어 바스켓(221) 및 상기 도어 바스켓(221)에 수납된 식품을 향하여 냉기 공급이 효과적으로 이루어질 수 있다.
한편, 상기 아이스 메이커(30)는 상기 베리어(11)에 형성된 베리어 수납부(111)의 후방에 위치될수 있다. 즉, 상기 베리어 수납부(111)와 상기 아이스 메이커(30)의 위치는 전후 방향으로 서로 이격될 수 있다.
따라서, 상기 베리어 수납부(111)와 아이스 메이커(30)의 상단은 서로 간섭되지 않게 되며, 따라서 단열재(103)가 채워진 상기 베리어(11)의 두께를 유지한 상태에서도 단열 성능이 저하되지 않도록 할 수 있으며, 저장 공간의 저장 용량의 손실을 방지할 수 있다.
즉, 상기 베리어(11)의 전체 두께를 두껍게 하지 않으면서도 상기 수납부(111)를 사용자가 사용하기 편리한 위치에 배치시킬 수 있으며, 동시에 아이스 메이커(30)의 가로 배치를 통해 수납부(111)와 위치가 겹치지 않게 배치하여 단열 성능을 유지할 수 있도록 할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는 냉기 공급이 원활하고 냉각 성능이 향상되도록할 수 있으므로 산업상 이용 가능성이 높다.

Claims (10)

  1. 저장 공간을 형성하는 캐비닛;
    상기 저장 공간의 개구된 전면을 개폐하는 도어;
    상기 저장 공간의 냉각을 위한 냉기를 생성하는 증발기;
    상기 저장 공간의 냉기 순환을 위한 송풍팬;
    상기 저장 공간의 후면을 형성하며, 상기 저장 공간으로 냉기를 토출하는 토출구가 형성된 그릴 팬; 및
    상기 그릴 팬의 전방에 배치되는 아이스 메이커;를 포함하며,
    상기 아이스 메이커에는 상기 토출구에서 토출되는 냉기의 유동을 안내하는 가이드 덕트가 구비되며,
    상기 가이드 덕트에는 분지된 유로가 형성되어, 상기 토출구에서 토출되는 냉기 중 일부는 상기 아이스 메이커 내측으로 안내되고, 다른 일부는 상기 아이스 메이커를 우회하여 상기 아이스 메이커 전방으로 안내되는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 가이드 덕트는 상기 아이스 메이커의 상부와 상기 저장 공간의 상면 사이에 배치되어 상기 아이스 메이커 상측에 상기 아이스 메이커를 우회하는 유로가 형성되는 냉장고.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 저장 공간의 상면에는 적어도 일부가 상방으로 함몰된 탑 커버가 구비되며,
    상기 탑 커버는 상기 가이드 덕트의 개구된 상면을 차폐하여 상기 유로를 형성하는 냉장고.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 가이드 덕트의 입구는 상기 토출구를 향하여 개구되고,
    상기 가이드 덕트의 출구는 상기 도어의 후면을 향하여 개구되되, 복수개가 상하로 이격 배치되며,
    복수개의 상기 가이드 덕트의 출구 중 적어도 어느 하나는 상기 도어의 후면에 구비되는 도어 바스켓을 향하여 개구되는 냉장고.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 아이스 메이커는,
    외관을 형성하는 케이스;
    상기 케이스 내부에 구비되며, 상기 다수의 셀 상부를 형성하는 어퍼 트레이;
    상기 케이스 내부에서 회전 가능하게 장착되며, 상기 다수의 셀 하부를 형성하는 로어 트레이;를 포함하며,
    상기 어퍼 트레이 및 로어 트레이는 서로 결합된 상태에서 구형의 셀을 형성하고,
    상기 가이드 덕트는 상기 케이스와 결합되며, 상기 케이스의 개구된 상면을 차폐하는 냉장고.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 케이스의 전면에는 상기 가이드 덕트의 분지된 상기 유로와 연통되며, 상기 유로를 통해 안내되는 냉기를 상기 도어를 향하여 토출하는 케이스 출구가 형성되는 냉장고.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 가이드 덕트는,
    상기 아이스 메이커를 상방에서 차폐하는 덕트 플레이트; 및
    상기 덕트 플레이트를 따라서 전후 방향으로 연장되어 상기 유로를 형성하는 가이드 월을 포함하며,
    상기 유로는,
    상기 가이드 월과 상기 덕트 플레이트 상면에 의해 상기 도어 바스켓으로 냉기가 안내되는 어퍼 유로 및
    상기 가이드 월과 상기 덕트 플레이트 하면에 의해 상기 아이스 메이커로 냉기가 안내되는 로어 유로를 포함하는 냉장고.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 가이드 덕트에는 상기 아이스 메이커로 물을 공급하기 위한 급수부재가 구비되도록 개구된 절개부가 형성되며,
    상기 가이드 월은 상기 절개부를 사이에 두고 양측에 각각 형성되어 상기 유로가 상기 절개부의 양측으로 더 분지되는 냉장고.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 가이드 월은,
    상기 절개부의 양측면을 지나 연장되며, 상기 절개부를 지나 서로 접하는 한쌍의 이너 월과;
    상기 이너 월의 양측방에 구비되며, 상기 이너 월과 이격된 상태로 연장되는 아우터 월을 포함하며,
    상기 이너 월과 아우터 월의 후단은 상기 덕트 플레이트에 의해 상하로 구획되며, 상기 어퍼 유로와 로어 유로의 입구를 형성하는 냉장고.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 가이드 덕트는,
    상기 덕트 플레이트의 전단에 개구되어 냉기를 전방으로 토출하는 제 1 덕트 출구와;
    상기 덕트 플레이트에 상하로 관통되어 냉기를 하방으로 토출하는 제 2 덕트 출구를 포함하며,
    상기 아이스 메이커에는 상기 제 2 덕트 출구와 연결되어 토출되는 냉기가 상기 도어에 구비된 도어 바스켓을 향하도록 안내하는 케이스 가이드가 구비되는 냉장고.
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