WO2022114761A1 - 냉장고 - Google Patents

냉장고 Download PDF

Info

Publication number
WO2022114761A1
WO2022114761A1 PCT/KR2021/017358 KR2021017358W WO2022114761A1 WO 2022114761 A1 WO2022114761 A1 WO 2022114761A1 KR 2021017358 W KR2021017358 W KR 2021017358W WO 2022114761 A1 WO2022114761 A1 WO 2022114761A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ice maker
cover
ice
cold air
duct
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/017358
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
예광영
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to EP21898587.7A priority Critical patent/EP4253880A1/en
Priority to US18/039,157 priority patent/US20230417473A1/en
Priority to CN202180079333.6A priority patent/CN116547486A/zh
Publication of WO2022114761A1 publication Critical patent/WO2022114761A1/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • F25D17/062Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation in household refrigerators
    • F25D17/065Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation in household refrigerators with compartments at different temperatures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • F25D17/08Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation using ducts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C5/00Working or handling ice
    • F25C5/20Distributing ice
    • F25C5/22Distributing ice particularly adapted for household refrigerators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/042Air treating means within refrigerated spaces
    • F25D17/045Air flow control arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • F25D17/062Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation in household refrigerators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/12Arrangements of compartments additional to cooling compartments; Combinations of refrigerators with other equipment, e.g. stove
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2317/00Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass
    • F25D2317/06Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass with forced air circulation
    • F25D2317/061Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass with forced air circulation through special compartments
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2317/00Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass
    • F25D2317/06Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass with forced air circulation
    • F25D2317/063Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass with forced air circulation with air guides
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2317/00Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass
    • F25D2317/06Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass with forced air circulation
    • F25D2317/067Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass with forced air circulation characterised by air ducts
    • F25D2317/0671Inlet ducts

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 that is 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 may cover the outlet through which the cold air is discharged depending on the arrangement of the ice maker, and thus there is a problem in that it is impossible to supply the cold air to the front of the ice maker.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator that satisfies the cooling performance of an ice maker and improves the circulation of cool air in a freezer compartment.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator capable of supplying cold air toward a storage member in front of the ice maker bypassing the ice maker.
  • a refrigerator includes: a cabinet forming a storage space; a door for opening and closing the storage space; a grill fan forming a rear surface of the storage space and having a discharge port through which cold air is discharged; an ice maker disposed in front of the outlet and making ice; and a top cover disposed between the ice maker and an upper surface of the storage space, wherein the top cover is opened in the front and rear directions above the ice maker, and a portion of the cool air discharged from the outlet is directed toward the ice maker.
  • a cover passage to guide may be formed.
  • the ice maker may include: an ice tray in which water is accommodated and a plurality of cells for making ice are formed; and a case forming an exterior of the ice maker and accommodating the ice tray, wherein an ice maker inlet through which cold air flows into the case may be formed at one side of the case facing the outlet.
  • the top cover may shield at least a portion of the opened upper surface of the case, and a cover passage inlet through which cold air flows into the cover passage may be formed at one side of the top cover facing the discharge port.
  • a guide duct is provided between the ice maker and the outlet to guide the cold air discharged from the outlet to the ice maker and the top cover, and the inside of the guide duct is vertically branched, and a branched outlet of the guide duct is provided. may be opened toward the cover passage and the ice maker inlet, respectively.
  • a portion of the discharge port may be shielded by a guide duct, and the remaining portion may extend to a side of the ice maker to be exposed to the storage space.
  • the guide duct includes: a duct body having front and rear openings; and a duct partition partitioning the inner space of the duct body up and down to form an upper flow path and a lower flow path, wherein the outlet of the upper flow path is formed at a position facing the inlet of the cover flow path, and the outlet of the lower flow path is It may be formed at a position facing the entrance of the ice maker.
  • a plurality of upper grills are formed in the upper flow path to guide the cold air discharged from the discharge port toward the cover flow path, and the lower flow path includes a plurality of upper grills for guiding the cold air discharged from the discharge port toward the inside of the ice maker.
  • a lower grill is formed, and the upper grill and the lower grill may be inclined in different directions.
  • the guide duct extends outward from the rear end of the duct body, and includes a duct rim supported on the front side of the grill pan, and one end of the duct rim is cut and a portion of the outlet in a protruding shape is inserted.
  • An upper surface of the storage space may form an upwardly recessed space, and at least a portion of the top cover may be accommodated in the recessed space.
  • the top cover includes a pair of side ribs extending in a front-rear direction from an upper surface of the top cover and spaced apart from each other, and a duct cover connecting upper ends of the side ribs, the upper surface of the top cover and the side ribs And the cover passage may be defined by the duct cover.
  • the duct cover may be formed of a plate-shaped insulating material.
  • the distance between the side ribs may be further increased toward the outlet side of the cover passage.
  • a plurality of discharge grills protruding from the top surface of the top cover are formed at a front spaced apart from the outlet of the cover flow path, and the discharge grills may be inclined to cross the extending direction of the cover flow path.
  • a discharge guide extending from the front end of the side rib to the discharge grill may be formed on the top cover and inclined downward.
  • a door basket may be provided on the rear surface of the door, and an outlet of the cover flow path may be opened toward the door basket.
  • the ice maker is coupled with a top cover so that cold air discharged from the rear outlet bypasses the ice maker upward and is discharged to the front of the ice maker.
  • 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.
  • a guide duct is provided between the outlet of the grill pan and the ice maker, and the cold air discharged from the outlet is branched through the upper and lower passages of the guide duct to be supplied to the cover passage and the ice maker, respectively.
  • the cold air passing through the upper flow path and the cover flow path sequentially bypassing the ice maker cools the rear surface of the freezer compartment door and the door basket, and the cold air passing through the lower flow path and the ice maker flow path in turn is supplied to the ice maker. To make effective ice making in the ice maker.
  • a discharge grill is provided at the outlet of the cover flow path to enable intensive supply of cold air to a specific location in the space in front of the ice maker, such as a door basket, thereby improving cooling performance even with a low flow rate of cold air.
  • an inlet guide and an outlet guide may be formed at positions adjacent to the inlet and outlet of the cover flow path, so that cold air flows smoothly by smoothly inflowing cold air from the guide duct and smoothly discharging cold air from the cover flow path. There is an advantage that this can be done smoothly.
  • the cover passage has a structure in which an insulating plate is coupled to the upper end of a pair of side ribs integrally formed with the top cover, thereby facilitating molding of the top cover and easily forming the cover passage.
  • the cover flow path may be disposed above the ice maker, and the barrier on which the ice maker is disposed may be depressed upward, so that the thickness of the barrier may be locally reduced.
  • the upper surface of the cover passage is formed by the heat insulating plate, so that the temperature of the upper surface of the barrier, that is, the bottom of the refrigerating compartment, due to cold air passing through the inside of the cover passage can be prevented from being lowered.
  • 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 an exploded perspective view of a grill pan and a guide duct according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a rear view of the guide duct.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of an ice making apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a longitudinal cross-sectional view of the ice making apparatus.
  • FIG. 9 is a side view in which an ice maker and a top cover are combined according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a lower surface of a mounting cover according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective view in which the ice maker and the top cover are combined.
  • FIG. 13 is a perspective view showing a lower surface of the top cover.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view illustrating a flow state of cold air inside the freezing chamber.
  • FIG. 15 is an enlarged view of part A of FIG. 14 .
  • FIG. 16 is an enlarged view of part B of FIG. 14 .
  • the direction in which the door is positioned as shown in FIG. 1 is the front
  • the direction toward the cabinet with respect to the door is the rear
  • the direction toward the floor where the refrigerator is installed is downward
  • the direction away from the floor is 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 (in FIG. 14 ) filled between the outer case 101 and the inner case 102 . , 103) may be included.
  • 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 12 , 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 may be formed in the shape of a basket in which ice made by the ice maker 30 is dropped and stored.
  • the ice bin 60 may be seated on the freezing compartment accommodating member 131 , and may be pulled out and taken out together when the freezing compartment accommodating member 131 is withdrawn.
  • the ice maker 30 may make ice by cold air supplied into the freezing chamber 13 . Accordingly, the ice maker 30 may have an arrangement structure in which cold air is easily supplied. In addition, the inside of the freezing compartment 13 may have a structure in which cold air is easily supplied to the ice maker 30 and at the same time, cold air is smoothly supplied to the inside of the freezing compartment 13 .
  • the ice maker 30 may be disposed so that the short side faces the front and rear directions. And, as shown in FIG. 3 , when the freezer compartment door 22 is opened and viewed from the front, a portion of the discharge port 153 is exposed laterally when the ice maker 30 is mounted. . Accordingly, the cold air discharged from the discharge port 153 may be supplied to the ice maker 30 , and at the same time may be supplied to the inside of the freezing chamber 13 .
  • a discharge grill 423 serving as an outlet of a cover flow path 420 to be described below may be exposed on the front upper side of the ice maker 30 , and facing the freezer door 22 and door basket 221 . Cold air supply may be possible.
  • FIG. 4 is a front view showing the inside of a lower storage space of the refrigerator.
  • Figure 5 is an exploded perspective view of the grill pan and the guide duct according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 6 is a rear view of the guide duct.
  • 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 151 and an outlet 153 may be formed in the grill fan 15 , and cold air is discharged into the freezing chamber 13 through the outlet 153 , and the freezing chamber through the inlet 151 . (13) The air inside may be sucked into the evaporator 16 side.
  • the discharge port 153 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 .
  • the discharge port 153 may be provided in plurality or may be formed to be elongated in the horizontal direction. In particular, at least a portion of the discharge port 153 may be located at a position facing the ice maker 30 .
  • the discharge port 153 may be located at the rear of the ice maker 30 .
  • a portion of the discharge port 153 may be covered by the ice maker 30 , and the remaining portion may protrude laterally than the ice maker 30 and be exposed.
  • An intermediate discharge port 152 may be further formed at an approximately midpoint of the vertical height of the grill pan 15 .
  • the intermediate discharge port 152 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 152 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 151 may be formed at a lower end of the grill pan 15 .
  • the suction port 151 may be located at the position of the evaporator 16 or below the evaporator 16 , and may be a passage through which air inside the freezing compartment 13 is sucked.
  • the suction port 151 may also be disposed in the left space 13a and the right space 13b, respectively, and may be disposed approximately at an intermediate point with respect to 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 . .
  • a guide duct 18 may be provided between the discharge port 153 and the ice maker 30 .
  • the guide duct 18 is for supplying some of the cold air discharged from the outlet 153 to the ice maker 30 , and forms a cold air flow passage from the outlet 153 to the ice maker 30 .
  • the guide duct 18 may be fixedly mounted to the outlet 153 .
  • the discharge port 153 may be formed to protrude forward from the grill pan 15 , and may be formed on the protruding front surface.
  • a rear end of the guide duct 18 may be fixed to the grill pan 15 , and a front end of the guide duct 18 may be adjacent to the ice maker 30 and the top cover 40 .
  • the front end of the guide duct 18 may be combined with the ice maker 30 and the top cover 40 to be airtight or in contact with each other.
  • the guide duct 18 may include a duct body 181 that is opened to the front and rear as a whole.
  • the duct body 181 may form a flow path 185 for guiding the cold air discharged from the discharge port 153 .
  • the inner space of the duct body 181 may be divided up and down by a duct partition 182 , and an upper space partitioned by the duct partition 182 forms an upper flow path 183 , and the The lower space partitioned by the duct partition 182 may form the lower flow path 184 . That is, the opened front surface of the genital duct body 181 may form a vertically branched flow path.
  • the upper flow path 183 may guide cold air to the cover flow path 420 , and the opened front surface of the upper flow path 183 may be disposed to face the cover flow entrance 420a. Accordingly, some of the cool air discharged from the discharge port 153 may be supplied to the cover passage 420 through the upper passage 183 .
  • the lower flow path 184 may guide cold air to the ice maker 30 , and the opened front surface of the lower flow path 184 may be disposed to face the ice maker inlet 135 . Accordingly, some of the cold air discharged from the discharge port 153 may be supplied to the ice maker 30 through the lower flow path 184 .
  • the duct body 181 may be formed to be wider as it extends from the rear to the front. That is, the cool air discharged from the discharge port 153 may be uniformly supplied to the cover passage 420 and the entire inside of the ice maker 30 .
  • an upper grill 183a dividing the opened front surface of the upper flow path 183 into a plurality of spaces may be formed on the opened front surface of the upper flow path 183 .
  • the upper grill 183a may extend vertically, and a plurality of upper grills 183a may be disposed at regular intervals.
  • at least a portion of the upper grill 183a may be inclined, and thus, the cold air discharged from the upper flow path 183 may be guided toward the cover flow path 420 .
  • At least a portion of the upper grill 183a may extend long in the front-rear direction along the inner side of the upper flow path 183 , and may be inclined toward the cover flow path inlet 420a toward the front.
  • a lower grill 184a dividing the opened front surface of the lower flow path 184 into a plurality of spaces may be formed on the opened front surface of the lower flow path 184 .
  • the lower grill 184a may extend up and down, and a plurality of the lower grills 184a may be disposed at regular intervals.
  • at least a portion of the lower grill 184a may be inclined, and thus, the cold air discharged from the lower flow path 184 may be guided toward the ice maker inlet 135 .
  • At least a portion of the lower grill 184a may extend in the front-rear direction along the inner side of the lower flow path 184 , and may be inclined toward the ice maker inlet 135 toward the front.
  • the upper grill 183a and the lower grill 184a may extend to be inclined in different directions, and may be formed to have different inclinations. That is, cold air is effectively guided by the upper grill 183a and the lower grill 184a to the cover passage inlet 420a and the ice maker inlet 135 that are opened in different sizes at different positions.
  • the guide duct 18 may include a duct edge 187 .
  • the duct edge 187 may extend outwardly from the rear end of the duct body 181 to enable the guide duct 18 to be fixedly mounted to the grill pan 15 . Therefore, when the guide duct 18 is mounted on the grill pan 15, the duct edge 187 is in close contact with the front surface of the grill pan 15 so that the guide duct 18 can be stably mounted. .
  • an insertion part 186 may be formed at one end of the duct edge 187 and the duct body 181 .
  • the insertion part 186 may be opened so that a portion of the discharge port 153 is inserted inside the guide duct 186 .
  • the upper and lower widths of the opened rear end of the duct body 181 are formed to correspond to the upper and lower widths of the outlet 153 , so that the outlet 153 can be inserted through the opened rear surface of the duct body 181 . have.
  • one side of the left and right sides of the duct body 181 and the duct edge 187 is opened, so that a portion of the discharge port 153 having a horizontal length longer than that of the guide duct 18 may be exposed to the outside.
  • the opposite side of the insertion part 186 among the left and right side surfaces of the duct body 181 supports one side of the discharge port 153 .
  • the discharge port 153 may be inserted into the opened rear surface of the guide duct 18, and at this time, the insertion part 186 accommodates a part of the discharge port 153, and the duct edge 187 is It is closely attached to the front surface of the grill pan 15 so that the guide duct 18 can maintain a stable mounting state.
  • only a portion of the cold air discharged from the discharge port 153 to the freezing chamber 13 by the guide duct 18 may be supplied to the ice maker 30 side.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of an ice making apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a longitudinal cross-sectional view of the ice making apparatus.
  • FIG. 9 is a side view in which the ice maker and the top cover are combined according to an embodiment of the present invention.
  • the ice making device 2 includes the ice maker 30 and may further include components for operation and mounting of the ice maker 30 .
  • the ice making apparatus 2 may include the ice maker 30 for making ice, and a top cover 40 for shielding an upper surface of the ice maker 30 .
  • the ice making device 2 may further include a mounting cover 50 coupled to the top cover 40 so that the ice maker 30 is mounted on the barrier 11 .
  • 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 32 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 top cover 40 . That is, the upper surface 311 of the case may be shielded by the top cover 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 .
  • the groove formed in the upper frame 34 and the groove formed in the lower frame 33 may be connected to each other to form the spherical cell C. .
  • a plurality of the cells (C) may be formed, and the plurality of cells may be continuously arranged in a line. That is, the arrangement direction of the cells (C) may be continuously arranged in the front-rear direction when viewed from the front, and the arrangement direction of the cells (C) is parallel to the flow direction of the cold air discharged from the outlet (153). and may be continuously disposed in the same direction as the extending direction of the cover flow path 420 to be described below.
  • 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 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 and configured to move up and down reciprocally in association 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 may pass through the tray hole 342a to push and discharge the ice.
  • 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 . ) rotates according to the operation of the ice tray 35 to detect the ice below the ice tray 35 .
  • the case circumferential surface 312 may have an open rear surface, and the other side and front and rear surfaces except for one side extend downward from the case upper surface 311 to cover the ice tray 35 from being exposed. That is, the case 31 may have one surface facing the side wall surface of the storage space open, and the remaining circumferential surface may be shielded.
  • 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.
  • an ice maker inlet 135 through which cold air flows into the ice maker 30 may be formed at an upper end of the rear surface of the case 31 .
  • the ice maker inlet 135 may be opened at the upper end of the circumferential surface 312 of the case, and may extend to both left and right sides.
  • the ice maker inlet 135 may be disposed to face the guide duct 18 .
  • the ice maker inlet 135 may be formed at a position corresponding to the outlet of the lower flow path 184 , and may have a size corresponding to the outlet of the lower flow path 184 .
  • the ice maker inlet 135 may have a structure adjacent to or connected to the outlet of the lower flow path 184 , so that cold air discharged through the lower flow path 184 passes through the ice maker inlet 135 . It may be supplied to the inside of the ice maker 30 .
  • the ice maker inlet 135 may be located at a height corresponding to the upper or upper surface of the upper tray 34 , so that the cold air flowing into the ice maker inlet 135 cools the upper tray 34 .
  • the cold air flowing into the ice maker 30 may be cooled to the area of the lower tray 33 while flowing downward from the inside of the case edge 312 .
  • a shielding plate 314 may be further formed on the case edge 312 .
  • the shielding plate 314 is mounted on the rear surface of the case edge 312 , and may extend further below the lower end of the case edge 312 .
  • the case rim 312 may shield at least a portion of a space between the rear end of the ice maker 30 and the rear end of the ice bin 60 , and when the ice bin 60 is pulled out and entered, the ice bin 60 . It can prevent the ice from falling backwards.
  • a ventilation hole 314a through which cold air may flow through the shielding plate 314 may be formed in the shielding plate 314 .
  • the cold air passing through the ventilation hole 314a may cool the lower portion of the ice maker 30 , and may cool the stored ice supplied into the ice bin 60 .
  • a top cover 40 may be mounted on the upper surface of the ice maker 30 .
  • the top cover 40 may be coupled to the case upper surface 312 of the ice maker 30 .
  • a case coupling part 313 may be formed at the edge of the upper surface 312 of the case, and may be coupled to the top cover coupling part 413 formed at the edge of the top cover 40 .
  • the top cover 40 may shield the space above the ice maker 30 . Also, when the top cover 40 is mounted on the ice maker 30 , an ice maker flow path may be formed between the top cover and the ice maker. The ice maker flow path may form an ice maker flow path 310 through which the cold air introduced into the ice maker inlet 135 flows. Accordingly, the cold air flowing into the ice maker inlet 135 may cool the water inside the ice tray 35 while passing through the ice maker flow path 310 to make ice.
  • a cover flow path 420 may be formed on the top surface of the top cover 40 so that some of the cold air discharged from the discharge port 153 bypasses the ice maker 30 and flows forward.
  • an ejector accommodating part 412 forming a space for vertical movement of the ejector 36 may be formed in the top cover 40 . The detailed structure of the top cover 40 will be described in more detail below.
  • the mounting cover 50 may be provided on the upper surface of the top cover 40 .
  • the mounting cover 50 may shield the barrier opening 102a of the lower surface of the barrier 11 and accommodate the upper portion of the top cover 40 .
  • the mounting cover 50 is coupled to the top cover 40 and the ice maker 30 so that the ice maker 30 can be mounted on the lower surface of the barrier 11 . Accordingly, the mounting cover 50 may be referred to as a mounting bracket.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a lower surface of a mounting cover according to an embodiment of the present invention.
  • the mounting cover 50 may be formed of a plastic material, and a mounting plate 51 formed in a plate shape to form a recessed space 510, and the perimeter of the mounting plate 51 . It may include a mounting rim 52 formed along the.
  • the mounting plate 51 may be formed to have a shape corresponding to the shape of the top cover 40 , and may be formed to form a recessed space 510 to accommodate an upper portion of the top cover 40 .
  • a mounting accommodating part 511 that is further recessed to accommodate the ejector accommodating part 412 may be formed at a position corresponding to the ejector accommodating part 412 .
  • a connector mounting part 152 to which a connector to which an electric wire for operation of the ice maker 30 is connected is mounted may protrude from one side of the mounting plate 51 .
  • a connector hole 512a passing through the connector mounting part 512 may be formed in the connector mounting part 512 .
  • a water supply pipe insertion hole 514 may be formed in the mounting plate 51 .
  • a water supply pipe 54 for supplying water to the cell C of the ice tray 35 may pass through the water supply pipe insertion hole 514 .
  • the water supply pipe 54 inserted to pass through the water supply pipe insertion hole 514 may extend to the water supply member 39 , and may supply water to the water supply member 39 .
  • a plurality of reinforcing ribs 515 may be formed on the upper surface of the mounting plate 51 .
  • the reinforcing ribs 515 are formed over the entire area of the mounting plate 51 , and a plurality of the reinforcing ribs 515 may be disposed to cross each other.
  • the upper surface of the mounting plate 51 is a portion inserted inside the barrier opening 102a, and prevents the mounting plate 51 from being deformed by the pressure of the foam insulation material 103 injected into the barrier 11. can do.
  • the mounting rim 52 may extend outwardly along the periphery of the lower end of the mounting plate 51 .
  • the mounting 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 mounting cover 50 may be mounted such that the mounting plate 51 is inserted into the barrier opening 102a and the mounting rim 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 , a portion of the mounting cover 50 and the top cover 40 may be positioned inside the barrier 11 .
  • the water supply pipe 54 guided into the barrier 11 may be mounted to pass through the water supply pipe insertion hole 514 of the mounting cover 50 .
  • the mounting edge 52 may be in contact with the circumference of the top cover 40 .
  • a mounting coupling part 513 coupled to the top cover coupling part 413 may be formed at a corner of the mounting edge 52 . Accordingly, the case coupling part 313, the top cover coupling part 413, and the mounting coupling part 513 may be sequentially coupled, and the screw may be fastened to be firmly coupled.
  • the mounting cover 50 may be coupled to the top cover 40, and as a result, the ice maker 30, the top cover 40, and the mounting cover 50 are coupled to the barrier ( 11) can be fixedly mounted on the lower surface.
  • the mounting cover 50 may be omitted if necessary, and the lower surface of the barrier 11 is depressed to form the same shape as the mounting cover 50 , and the top cover 40 is the barrier 11 . ) can also be mounted directly on the
  • FIG. 11 is a perspective view in which the ice maker and the top cover are combined.
  • Figure 12 is an exploded perspective view of the top cover.
  • FIG. 13 is a perspective view showing a lower surface of the top cover.
  • the top cover 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 top cover 40 may be formed to have a size corresponding to that of the case upper surface 311, and may be injection-molded from a plastic material.
  • the top cover 40 is coupled to the case upper surface 312 to shield the upper surface of the ice maker 30 and form a cold air flow passage inside the ice maker 30, that is, the ice maker flow path 310 .
  • the top cover 40 may be injection-formed from a plastic material, and may form the ice maker flow path 310 and the cover flow path 420 while shielding the upper surface of the ice maker 30 .
  • the top cover 40 is formed in a plate shape, and includes a cover plate 41 for shielding the upper surface of the ice maker 30 , and a plate rim 411 extending upward along the circumference of the cover plate 41 . can be formed.
  • the cover plate 41 may be formed to have a size corresponding to the size of the upper surface of the ice maker 30 . Accordingly, the lower surface of the cover plate 41 may be coupled to the upper surface of the case 31 , and in the coupled state, the upper surface of the ice maker 30 may be shielded.
  • the cover coupling part 413 may be formed at an edge of the cover plate 41 to be coupled to the case coupling part 313 and the mounting coupling part 513 .
  • an ejector accommodating part 412 may be formed in the cover plate 41 at a position corresponding to the ejector 36 .
  • the ejector accommodating part 412 may form a space 412b with an open lower surface and recessed upward. Accordingly, it is possible to provide a space for the ejector 36 to move up and down while the top cover 40 is mounted on the ice maker 30 .
  • a cover opening 412a may be formed in the cover plate 41 .
  • the cover opening 412a may be formed to pass through the cover plate 41 at a position corresponding to the water supply member 39 , and the water supply member 39 may be disposed therein.
  • the cover opening 412a may be formed by cutting portions of the ejector receiving part 412 and the cover plate 41 .
  • a fastening member 414 extending upward may be formed to protrude from the cover plate 41 .
  • the fastening member 414 may be formed in the same shape as a hook, and may be coupled to the fastening portion 515 formed on the inner surface of the mounting cover 50 .
  • a plurality of the fastening members 414 may be formed on the cover plate 41 and have different shapes as needed, so that the coupling between the mounting cover 50 and the top cover 40 is more robust and detachable. An easy structure may be provided.
  • side ribs 421 for forming the cover passage 420 may be formed on the cover plate 41 .
  • the cover flow path 420 may include a pair of the side ribs 421 and an insulating plate 43 connecting the upper ends of the side ribs 421 .
  • the side ribs 421 may be integrally molded during injection molding of the top cover 40 .
  • the side ribs 421 may extend from the rear end of the cover plate 41 toward the front.
  • a pair of the side ribs 421 may be provided on both left and right sides, and the cover flow path 420 may be formed in a space between them.
  • the side rib 421 may extend vertically upward from the top surface of the cover plate 41 .
  • the protrusion height of the side rib 421 may protrude to a level that does not interfere with the mounting cover 50 .
  • a plurality of reinforcing ribs 515 may be formed on the side ribs 421 .
  • a plurality of reinforcing ribs 515 are formed on the entire outer surface of the side rib 421, and a plurality of reinforcing ribs 515 may be disposed at regular intervals.
  • the side rib 421 may extend to a position away from the front end of the cover plate 41 .
  • the side rib 421 may extend further forward than the front end of the ejector receiving part 412 .
  • the side rib 421 may extend to the outlet guide 416 formed at the front end of the cover plate 41 .
  • the side ribs 421 disposed on the left and right sides may extend forward while maintaining a predetermined distance.
  • the distance between the pair of side ribs 421 that is, the width of the opened front surface of the cover flow path 420 may be formed to be greater than the width of the rear surface. That is, the first half of the side rib 421 may be formed such that the width of the left and right sides gradually increases toward the front. Accordingly, the cold air discharged from the cover passage 420 spreads more widely and is discharged to cool a large area in front of the ice maker 30 .
  • a downwardly depressed inlet guide 422 may be formed on the bottom surface of the front end of the side rib 421 , that is, the front end of the cover flow path 420 .
  • the inlet guide 422 may be formed to be inclined or rounded so as to increase toward the front.
  • the lower end of the side rib 421 may be connected to both ends of the inlet guide 422 . Accordingly, the cover passage inlet 420a can secure a sufficient inlet size, and the cool air flowing in from the guide duct 18 can be effectively introduced into the cover passage 420 .
  • the opened rear surface of the cover passage 420 that is, the cover passage inlet 420a may be located above the ice maker inlet 135 .
  • the left-right width of the cover passage inlet 420a may be smaller than the left-right width of the ice maker inlet 135 .
  • the cover passage inlet 420a and the ice maker inlet 135 may be arranged in a vertical direction, and a lower end of the cover passage inlet 420a and an upper end of the ice maker inlet 135 may be in contact with each other. Therefore, in a state facing the outlet of the vertically branched guide duct 18, the cold air branched and supplied through the guide duct 18 can be introduced into the cover passage 420 and the ice maker 30, respectively. have.
  • a plate mounting part 425 for mounting the heat insulating plate 43 may be formed on the upper end of the side rib 421 .
  • the plate mounting portion 425 may be formed to protrude upward, and may be respectively formed at corresponding positions to constrain the four corners of the plate-shaped heat insulating plate 43 .
  • the plate mounting part 425 may be respectively formed on the left and right side ribs 421 , and may be formed at positions corresponding to the front end and the rear end of the heat insulating plate 43 .
  • the heat insulating plate 43 may be coupled to the upper end of the side rib 421 to form an upper surface of the cover flow path 420 .
  • the heat insulating plate 43 may be formed in a plate shape, and may be formed of a heat insulating material.
  • the insulating plate 43 may be formed of a vacuum insulating material or an EPS (Expanded Polystyrene) material.
  • the heat insulating plate 43 may block the cold air inside the cover passage 420 from being transmitted upward. Accordingly, even when cold air is supplied through the cover passage 420 , it is possible to prevent the cold air from being transmitted to the bottom surface of the refrigerating compartment 12 through the barrier 11 . In particular, even if the thickness of the barrier 11 is partially reduced due to the arrangement of the mounting cover 50 and the recessed structure of the accommodating part 111, the bottom of the refrigerating compartment 12 is It can prevent the temperature from dropping.
  • the left and right widths of the heat insulating plate 43 may correspond to the width between the pair of side ribs 421 .
  • the front-rear direction length of the heat insulating plate 43 may be formed to be shorter than the length of the side ribs 421, and the width between the pair of side ribs 421 may be formed to correspond to the length of the same section.
  • the outlet guide 416 may be formed from the front end of the side rib 421 to the front end of the cover plate 41 .
  • the outlet guide 416 is formed to be inclined or rounded so as to be lowered as it extends forward from the front end of the side rib 421 so that the cold air discharged between the side ribs 421 is discharged while being widely spread in the vertical direction as well.
  • a discharge grill 423 may be formed at the front end of the cover plate 41 , that is, at the front end of the outlet guide 416 .
  • a plurality of the discharge grills 423 may be formed along the exit guide 416 , and a plurality of the discharge grills 423 may be continuously formed at regular intervals.
  • the discharge grill 423 may be disposed to be inclined in a direction intersecting an extension line extending in the front-rear direction through the center of the cover flow path 420 . Accordingly, the cold air discharged through the cover flow path 420 may have a directivity, and the cold air may be directed in a specific direction in front of the ice maker 30 , for example, in a direction in which the door basket 221 is disposed.
  • the plurality of discharge grills 423 may be formed with different inclinations to guide the cold air discharged by the cover flow path 420 toward the plurality of areas.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view illustrating a flow state of cold air inside the freezing chamber.
  • FIG. 15 is an enlarged view of part A of FIG. 14 .
  • FIG. 16 is an enlarged view of part B of FIG. 14 .
  • 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 such a state, the cold air generated by the evaporator 16 is discharged into the freezing chamber 13 through the discharge port 153, and the air inside the freezing chamber 13 is It may be sucked through the suction port 151 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 153 .
  • the ice maker 30 may be positioned between the rear surface of the door 20 and the front surface of the grill pan 15 .
  • the discharge port 153 may be partially exposed laterally by the ice making device 2 .
  • a portion of the cold air discharged from the discharge port 153 may be directly exposed to the inside of the freezing chamber 13 , and the remaining portion may be supplied to the ice making device 2 through the guide duct 18 .
  • some of the cold air supplied to the ice making device 2 through the guide duct 18 is supplied to the ice maker 30 so that the ice maker 30 can make ice.
  • some of the cold air supplied to the ice making device 2 through the guide duct 18 passes above the ice maker 30 through the cover flow path 420 of the top cover 40 and the door of the freezer compartment. It may be supplied bypassly to the rear surface of the 22 and the door basket 221 .
  • the cold air bypassing the ice maker 30 by the cover flow path 420 is provided from the front of the ice maker 30 in the freezer compartment. It can be smoothly supplied toward the rear surface of the door 22 and the door basket 221 .
  • the cold air discharged from the outlet 153 by the driving of the blowing fan 17 is directed forward.
  • cold air may be introduced into the guide duct 18 connected to the discharge port 153 .
  • the cold air introduced into the guide duct 18 may flow forward along the branched upper flow path 183 and the lower flow path 184 .
  • the cold air discharged forward through the lower flow path 184 may be introduced into the ice maker 30 through the ice maker inlet 135 . Then, the cold air introduced into the ice maker 30 cools an area corresponding to the upper portion of the cell C in the ice maker flow path 310 . Also, the cold air inside the ice maker flow path 310 may flow downward past the case upper surface 311 to cool the ice tray 35 as a whole.
  • the ice maker 30 can cool the inside of the cell C by the cold air supplied through the lower flow path 184 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 discharged from the upper passage 183 of the guide duct 18 may be introduced into the cover passage inlet 420a.
  • the cold air passing through the cover passage inlet 420a may flow forward through the upper surface of the top cover 40 without passing through the region of the ice maker 30 , particularly the location where the cells C are formed.
  • the cold air discharged from the upper passage 183 flows into the cover passage 420 through the inlet of the cover passage 420 , and the cold air flowing along the cover passage 420 is the ice maker 30 . It may be discharged forward through the outlet of the cover flow path 420 without passing through.
  • the cover flow path 420 is formed on the top surface of the top cover 40 to supply cool air forward without passing through the ice maker flow path 310 .
  • the cold air passing through the cover passage outlet 420b has a direction as it passes through the plurality of discharge grills 423 and may be discharged forward.
  • the cold air discharged through the cover passage 420 is discharged to the front of the ice maker 30 and is directed toward the rear wall surface of the freezing compartment 13 or the door basket 221 .
  • the lower surface of the barrier 11 on which the ice making device 2 is mounted may be depressed, and the lower surface of the barrier 11 in front of the discharge grill 423 is formed to be inclined so that the discharge grill 423 is formed. It may guide the cold air discharged through the downward direction.
  • cold air can be supplied more effectively to the space in front of the ice maker 30 , and cooling performance inside the freezing compartment 13 can be guaranteed, and in particular, located in a position facing the ice maker 30 . It is possible to supply sufficient cool air to the door basket 221 that is also used.
  • the cold air passing through the cover passage 420 can be prevented from being transmitted upward by the heat insulating plate 43 . Therefore, it is possible to prevent the cold air from being transmitted upward even in the region where the barrier 11 is reduced in thickness by being depressed for mounting of the ice making device 2 , and the bottom surface temperature of the refrigerating compartment 12 is low. loss can be prevented.
  • the refrigerator according to the embodiment of the present invention has high industrial applicability because the circulation of cold air in the refrigerator can be improved and the cooling performance can be improved.

Abstract

본 발명의 실시 예는 냉장고에 관한 것으로, 저장 공간을 형성하는 캐비닛; 상기 저장 공간을 개폐하는 도어; 상기 저장 공간의 후면을 형성하며, 냉기가 토출되는 토출구가 형성되는 그릴 팬; 상기 토출구의 전방에 배치되며, 얼음을 만드는 아이스 메이커; 및 상기 아이스 메이커와 상기 저장 공간 상면 사이에 배치되는 탑 커버;를 포함하며, 상기 탑 커버에는, 상기 아이스 메이커 상방에서 전후 방향으로 개구되며, 상기 토출구에서 토출되는 냉기 중 일부를 상기 아이스 메이커 전방으로 안내하는 커버 유로가 형성되는 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 아이스 메이커의 배치에 따라 냉기가 토출되는 토출구를 가릴 수 있으며, 따라서 아이스 메이커의 전방으로의 냉기 공급이 불가능한 문제가 있다.
따라서, 저장 공간 전체의 냉기 순환 및 공급이 원활하지 못한 문제가 있다. 특히, 아이스 메이커 전방의 공간에 수납부재가 구비되는 경우에는 냉기의 공급이 원활하지 못하여 저장 성능이 떨어지는 문제가 있다.
본 발명의 실시 예는 아이스 메이커의 냉각 성능을 만족하면서 동시에 냉동실 내부의 냉기 순환이 개선되는 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예는 아이스 메이커를 우회하여 아이스 메이커 전방의 수납부재를 향해 냉기를 공급할 수 있는 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예는 하나의 냉기 토출구를 이용하여 고내의 냉각과 동시에 아이스 메이커의 효과적인 냉각이 가능한 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예는 냉장실의 바닥으로의 냉기 침투를 방지하는 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는, 저장 공간을 형성하는 캐비닛; 상기 저장 공간을 개폐하는 도어; 상기 저장 공간의 후면을 형성하며, 냉기가 토출되는 토출구가 형성되는 그릴 팬; 상기 토출구의 전방에 배치되며, 얼음을 만드는 아이스 메이커; 및 상기 아이스 메이커와 상기 저장 공간 상면 사이에 배치되는 탑 커버;를 포함하며, 상기 탑 커버에는, 상기 아이스 메이커 상방에서 전후 방향으로 개구되며, 상기 토출구에서 토출되는 냉기 중 일부를 상기 아이스 메이커 전방으로 안내하는 커버 유로가 형성될 수 있다.
상기 아이스 메이커는, 물이 수용되며, 얼음이 만들어지는 다수의 셀이 형성된 아이스 트레이; 및 상기 아이스 메이커의 외관을 형성하며, 상기 아이스 트레이가 수용되는 케이스;를 포함하며, 상기 토출구와 마주보는 상기 케이스 일측에는 상기 케이스 내부로 냉기가 유입되는 아이스 메이커 입구가 형성될 수 있다.
상기 탑 커버는 상기 케이스의 개구된 상면 적어도 일부를 차폐하며, 상기 토출구와 마주보는 상기 탑 커버의 일측에는 상기 커버 유로 내측으로 냉기가 유입되는 커버 유로 입구가 형성될 수 있다.
상기 아이스 메이커와 상기 토출구의 사이에는 상기 토출구에서 토출되는 냉기를 상기 아이스 메이커와 상기 탑 커버로 안내하는 가이드 덕트가 구비되며, 상기 가이드 덕트의 내부는 상하로 분지되며, 상기 가이드 덕트의 분지된 출구는 각각 상기 커버 유로와, 상기 아이스 메이커 입구를 향하여 개구될 수 있다.
상기 토출구는 가이드 덕트에 의해 일부가 차폐되고, 나머지 일부는 상기 아이스 메이커의 측방으로 연장되어 상기 저장 공간으로 노출될 수 있다.
상기 가이드 덕트는, 전면과 후면이 개구된 덕트 바디와; 상기 덕트 바디의 내부 공간을 상하로 구획하여, 어퍼 유로와 로어 유로를 형성하는 덕트 파티션을 포함하며, 상기 어퍼 유로의 출구는 상기 커버 유로 입구와 마주보는 위치에 형성되고, 상기 로어 유로의 출구는 상기 아이스 메이커 입구와 마주보는 위치에 형성될 수 있다.
상기 어퍼 유로에는 상기 토출구에서 토출되는 냉기가 상기 커버 유로로 향하도록 안내하는 다수의 어퍼 그릴이 형성되고, 상기 로어 유로에는 상기 토출구에서 토출되는 냉기가 상기 아이스 메이커의 내부로 향하도록 안내하는 다수의 로어 그릴이 형성되며, 상기 어퍼 그릴과 로어 그릴은 서로 다른 방향으로 경사지게 형성될 수 있다.
상기 가이드 덕트는, 상기 덕트 바디의 후단에서 외측으로 연장되며, 상기 그릴 팬 전면에 지지되는 덕트 테두리를 포함하며, 상기 덕트 테두리의 일단은 절개되어 돌출된 형상의 상기 토출구의 일부가 삽입되는 삽입부를 포함할 수 있다.
상기 저장공간의 상면은 상방으로 함몰된 공간을 형성하며, 상기 탑 커버는 적어도 일부가 상기 함몰된 공간 내부에 수용될 수 있다.
상기 탑 커버는, 상기 탑 커버의 상면에서 전후 방향으로 연장되며, 한쌍이 서로 이격되는 사이드 리브와, 상기 사이드 리브의 상단을 연결하는 덕트 커버를 포함하며, 상기 탑 커버의 상면과, 상기 사이드 리브 및 덕트 커버에 의해 상기 커버 유로가 정의될 수 있다.
상기 덕트 커버는 판상의 단열 소재로 형성될 수 있다.
상기 커버 유로의 출구측으로 갈수록 상기 사이드 리브의 사이 거리는 더 멀어지도록 형성될 수 있다.
상기 커버 유로의 출구와 이격된 전방에는 상기 탑 커버 상면에서 돌출되는 다수의 토출 그릴이 형성되며, 상기 토출 그릴은 커버 유로의 연장 방향과 교차되도록 경사지게 형성될 수 있다.
상기 탑 커버에는, 상기 사이드 리브의 전단에서 토출 그릴까지 연장되며, 하방으로 경사지게 형성되는 토출 가이드가 형성될 수 있다.
상기 도어의 후면에는 도어 바스켓이 구비되며, 상기 커버 유로의 출구는 상기 도어 바스켓을 향하여 개구될 수 있다.
제안되는 실시 예에 따른 냉장고에서는 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는, 아이스 메이커에 탑 커버가 결합되어 후방의 토출구에서 토출되는 냉기가 아이스 메이커를 상방으로 우회하여 상기 아이스 메이커 전방으로 토출될 수 있게 된다.
따라서, 상기 아이스 메이커가 상기 토출구를 전방에서 가리는 구조에서도 상기 아이스 메이커의 전방으로 냉기 공급을 원활하게 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.
상기 아이스 메이커의 전방으로 냉기가 토출될 수 있도록 함으로서 상기 냉동실 전체에 냉기 공급이 가능하게 되고, 상기 냉동실 전체의 균일한 온도 유지 및 냉기의 전체적인 순환이 이루어지게 되어 냉각 성능이 보장될 수 있는 이점이 있다.
그리고, 그릴팬의 토출구와 상기 아이스 메이커의 사이에 가이드 덕트가 구비되며, 상기 토출구에서 토출되는 냉기가 상기 가이드 덕트의 어퍼 유로와 로어 유로를 통해서 분지되어 상기 커버 유로와 아이스 메이커로 각각 공급될 수 있다.
상기 어퍼 유로와 상기 커버 유로를 차례로 지나 상기 아이스 메이커를 바이패스하는 냉기는 상기 냉동실 도어의 배면 및 도어 바스켓을 냉각하고, 상기 로어 유로와 상기 아이스 메이커 유로를 차례로 지나는 냉기는 상기 아이스 메이커로 공급되어 상기 아이스 메이커에서의 효과적인 제빙이 이루어질 수 있도록 한다.
즉, 상기 아이스 메이커의 배치로 인한 아이스 메이커에서의 제빙과, 상기 아이스 메이커 전방의 냉각이 동시에 가능하게 되어 제빙 성능과 냉각 성능을 보장할 수 있는 이점이 있다.
그리고, 상기 커버 유로의 출구에는 토출 그릴이 구비되어 상기 아이스 메이커 전방의 공간 중 특정 위치, 예를 들어 도어 바스켓과 같은 위치로 냉기의 집중적인 공급이 가능하게 되어 적은 유량의 냉기로도 냉각 성능을 만족할 수 있다.
그리고, 상기 커버 유로의 입구 및 출구와 인접하는 위치에는 입구 가이드와 출구 가이드가 형성될 수 있으며, 따라서 상기 가이드 덕트로부터의 냉기 유입을 원활하게 하고 상기 커버 유로로부터의 냉기 배출을 원활하게 하여 냉기 유동이 원활하게 이루어질 수 있는 이점이 있다.
그리고, 상기 커버 유로는 상기 탑 커버와 일체로 성형된 한쌍의 사이드 리브의 상단에 단열 플레이트가 결합되는 구조를 가지도록 함으로써 상기 탑 커버의 성형을 용이하게 하고, 커버 유로를 용이하게 형성할 수 있는 이점이 있다.
한편, 상기 커버 유로는 상기 아이스 메이커 상방에 배치되며, 상기 아이스 메이커가 배치되는 베리어는 상방으로 함몰되어 상기 베리어의 두께가 국부적으로 얇아질 수 있다. 하지만, 상기 커버 유로의 상면은 단열 플레이트에 의해 형성되어 상기 커버 유로 내부를 지나는 냉기에 의한 상기 베리어 상면 즉 상기 냉장실 바닥의 온도가 낮아지는 것을 방지할 수 있게 된다.
따라서, 상기 아이스 메이커의 배치 및 상기 커버 유로의 형성에도 상기 냉장실 바닥면의 온도 저하를 방지하고 단열 성능을 유지할 수 있는 이점이 있다. 또한, 상기 베리어 상에 수납부가 형성되는 경우에도 충분한 단열 성능을 보장할 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 그릴 팬과 가이드 덕트의 분해 사시도이다.
도 6은 상기 가이드 덕트의 후면도이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 의한 아이스 메이킹 장치의 분해 사시도이다.
도 8은 상기 아이스 메이킹 장치의 종단면도이다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 의한 아이스 메이커와 탑 커버가 결합된 측면도이다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 의한 마운팅 커버의 하면을 보인 사시도이다.
도 11은 상기 아이스 메이커와 탑 커버가 결합된 사시도이다.
도 12는 상기 탑 커버의 분해 사시도이다.
도 13는 상기 탑 커버의 하면을 보인 사시도이다.
도 14는 상기 냉동실 내부의 냉기 유동 상태를 나타낸 단면도이다.
도 15는 도 14의 A부 확대도이다.
도 16은 도 14의 B부 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 도어가 위치된 방향을 전방, 도어를 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(도 14에서, 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 저장 공간(12)을 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 바스켓 형상으로 형성될 수 있다. 그리고, 상기 아이스 빈(60)은 상기 냉동실 수납부재(131)에 안착될 수 있으며, 상기 냉동실 수납부재(131)의 인출입시 함께 인출입될 수 있다.
상기 아이스 메이커(30)는 상기 냉동실(13) 내부로 공급되는 냉기에 의해 얼음을 만들 수 있다. 따라서, 상기 아이스 메이커(30)는 냉기의 공급이 용이한 배치 구조를 가질 수 있다. 그리고, 상기 냉동실(13) 내부는 상기 아이스 메이커(30)로의 냉기 공급이 용이한 동시에 상기 냉동실(13) 내부로의 냉기 공급이 원활한 구조를 가질 수 있다.
일 예로, 상기 아이스 메이커(30)는 길이가 짧은 면이 전후 방향을 향하도록 배치될 수 있다. 그리고, 도 3에 도시된 것과 같이, 상기 냉동실 도어(22)가 개방된 상태에서 전방에서 바라보면, 상기 아이스 메이커(30)가 장착된 상태에서 상기 토출구(153)의 일부가 측방으로 노출되어 있다. 따라서, 상기 토출구(153)에서 토출되는 냉기는 상기 아이스 메이커(30)로 공급될 수 있으며, 동시에 상기 냉동실(13) 내부로 공급될 수 있다.
그리고, 상기 아이스 메이커(30)의 전면 상방에는 아래에서 설명할 커버 유로(420)의 출구가 되는 토출 그릴(423)이 노출될 수 있으며, 상기 냉동실 도어(22) 및 도어 바스켓(221)을 향하여 냉기 공급이 가능할 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. 그리고, 도 5는 본 발명의 실시 예에 의한 그릴 팬과 가이드 덕트의 분해 사시도이다. 그리고, 도 6은 상기 가이드 덕트의 후면도이다.
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(151)와 토출구(153)가 형성될 수 있으며, 상기 토출구(153)를 통해 상기 냉동실(13) 내부로 냉기가 토출되고, 상기 흡입구(151)를 통해 상기 냉동실(13) 내부의 공기가 상기 증발기(16)측으로 흡입될 수 있다.
상세히, 상기 토출구(153)는 상기 그릴 팬(15)의 상단 또는 상단과 가까운 상부에 위치될 수 있다. 상기 토출구(153)는 다수개가 구비될 수도 있으며, 가로 방향으로 길게 형성될 수도 있다. 특히, 상기 토출구(153) 중 적어도 일부는 상기 아이스 메이커(30)와 마주보는 위치에 위치될 수도 있다.
일 예로, 상기 토출구(153)는 상기 아이스 메이커(30)의 후방에 위치될 수 있다. 그리고, 전방에서 볼 때 상기 토출구(153)의 일부는 상기 아이스 메이커(30)에 의해 가려질 수 있으며, 나머지 일부는 상기 아이스 메이커(30)보다 더 측방으로 돌출되어 노출될 수 있다.
상기 그릴 팬(15)의 상하 높이 대략 중간 지점에는 중간 토출구(152)가 더 형성될 수 있다. 상기 중간 토출구(152)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(152) 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(151)가 형성될 수 있다. 상기 흡입구(151)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(151) 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.
한편, 상기 토출구(153)와 상기 아이스 메이커(30)의 사이에는 가이드 덕트(18)가 구비될 수 있다. 상기 가이드 덕트(18)는 상기 토출구(153)로부터 토출되는 냉기 중 일부를 상기 아이스 메이커(30)로 공급하기 위한 것으로, 상기 토출구(153)에서 상기 아이스 메이커(30)로 향하는 냉기 유동 통로를 형성하게 된다.
상기 가이드 덕트(18)는 상기 토출구(153)에 고정 장착될 수 있다. 이를 위해 상기 토출구(153)는 상기 그릴 팬(15)으로부터 전방으로 돌출되도록 형성될 수 있으며, 돌출된 전면에 형성될 수 있다.
상기 가이드 덕트(18)는 후단이 상기 그릴 팬(15)에 고정될 수 있으며, 상기 가이드 덕트(18)의 전단은 상기 아이스 메이커(30) 및 탑 커버(40)와 인접할 수 있다. 물론, 상기 가이드 덕트(18)의 전단이 상기 아이스 메이커(30) 및 탑 커버(40)와 결합되거나 서로 접하여 기밀 되도록 할 수도 있을 것이다.
상기 가이드 덕트(18)는 전체적으로 전면과 후면으로 개구된 덕트 바디(181)를 포함할 수 있다. 상기 덕트 바디(181)는 상기 토출구(153)에서 토출되는 냉기를 안내하는 유로(185)를 형성할 수 있다. 상세히, 상기 덕트 바디(181)의 내부 공간은 덕트 파티션(182)에 의해 상하로 구획될 수 있으며, 상기 덕트 파티션(182)에 의해 구획된 상방의 공간은 어퍼 유로(183)를 형성하고, 상기 덕트 파티션(182)에 의해 구획된 하방의 공간은 로어 유로(184)를 형성할 수 있다. 즉, 성기 덕트 바디(181)의 개구된 전면은 상하로 분지된 유로를 형성할 수 있다.
상기 어퍼 유로(183)는 상기 커버 유로(420)로 냉기를 안내할 수 있으며, 상기 어퍼 유로(183)의 개구된 전면은 상기 커버 유로 입구(420a)와 서로 마주보도록 배치될 수 있다. 따라서, 상기 토출구(153)에서 토출된 냉기 중 일부는 상기 어퍼 유로(183)를 통해 상기 커버 유로(420)로 공급될 수 있다.
상기 로어 유로(184)는 상기 아이스 메이커(30)로 냉기를 안내할 수 있으며, 상기 로어 유로(184)의 개구된 전면은 상기 아이스 메이커 입구(135)와 서로 마주보도록 배치될 수 있다. 따라서, 상기 토출구(153)에서 토출된 냉기 중 일부는 상기 로어 유로(184)를 통해 상기 아이스 메이커(30)로 공급될 수 있다.
한편, 상기 덕트 바디(181)는 후방에서 전방으로 연장될수록 그 폭이 넓어지도록 형성될 수 있다. 즉, 상기 토출구(153)에서 토출되는 냉기가 상기 커버 유로(420) 및 상기 아이스 메이커(30) 내측 전체에 고르게 공급되도록 할 수 있다.
그리고, 상기 어퍼 유로(183)의 개구된 전면에는 상기 어퍼 유로(183)의 개구된 전면을 다수의 공간으로 구획하는 어퍼 그릴(183a)이 형성될 수 있다. 상기 어퍼 그릴(183a)은 상하로 연장될 수 있으며, 다수개가 일정 간격으로 배치될 수 있다. 그리고, 상기 어퍼 그릴(183a)은 상기 적어도 일부가 경사지게 배치될 수 있으며, 따라서 상기 어퍼 유로(183)에서 토출되는 냉기가 상기 커버 유로(420)를 향하도록 안내할 수 있다. 상기 어퍼 그릴(183a) 중 적어도 일부는 상기 어퍼 유로(183)의 내측을 따라 전후 방향으로 길게 연장될 수 있으며, 전방으로 갈수록 상기 커버 유로 입구(420a)를 향하도록 경사지게 형성될 수 있다.
한편, 상기 로어 유로(184)의 개구된 전면에는 상기 로어 유로(184)의 개구된 전면을 다수의 공간으로 구획하는 로어 그릴(184a)이 형성될 수 있다. 상기 로어 그릴(184a)은 상하로 연장될 수 있으며, 다수개가 일정 간격으로 배치될 수 있다. 그리고, 상기 로어 그릴(184a)은 상기 적어도 일부가 경사지게 배치될 수 있으며, 따라서 상기 로어 유로(184)에서 토출되는 냉기가 상기 아이스 메이커 입구(135)를 향하도록 안내할 수 있다. 상기 로어 그릴(184a) 중 적어도 일부는 상기 로어 유로(184)의 내측을 따라 전후 방향으로 길게 연장될 수 있으며, 전방으로 갈수록 상기 아이스 메이커 입구(135)를 향하도록 경사지게 형성될 수 있다.
이때, 상기 어퍼 그릴(183a)과 로어 그릴(184a)은 서로 다른 방향으로 경사지게 연장될 수 있으며, 서로 다른 기울기를 가지도록 형성될 수도 있다. 즉, 상기 서로 다른 위치에서 서로 다른 크기로 개구된 상기 커버 유로 입구(420a)와 상기 아이스 메이커 입구(135)로 상기 어퍼 그릴(183a)과 로어 그릴(184a)에 의해 냉기의 안내가 효과적으로 이루어 질 수 있다.
한쳔, 상기 가이드 덕트(18)는 덕트 테두리(187)를 포함할 수 있다. 상기 덕트 테두리(187)는 상기 가이드 덕트(18)가 상기 그릴 팬(15)에 고정 장착될 수 있도록 하는 것으로 상기 덕트 바디(181)의 후단에서 외측으로 연장될 수 있다. 따라서 상기 가이드 덕트(18)가 상기 그릴 팬(15)에 장착될 때 상기 덕트 테두리(187)는 상기 그릴 팬(15)의 전면에 밀착되어 상기 가이드 덕트(18)가 안정적으로 장착되도록 할 수 있다.
그리고, 상기 덕트 테두리(187) 및 상기 덕트 바디(181)의 일단에는 삽입부(186)가 형성될 수 있다. 상기 삽입부(186)는 상기 가이드 덕트(186)의 내측에 상기 토출구(153)의 일부가 삽입되도록 개구될 수 있다. 상세히, 상기 덕트 바디(181)의 개구된 후단의 상하 폭은 상기 토출구(153)의 상하 폭과 대응하도록 형성되어 상기 덕트 바디(181)의 개구된 후면을 통해 상기 토출구(153)가 삽입될 수 있다. 그리고, 상기 덕트 바디(181) 및 덕트 테두리(187)의 좌우양측 중 일측이 개구되어 상기 가이드 덕트(18)보다 가로 길이가 긴 상기 토출구(153)의 일부가 외부로 노출될 수 있다. 이때, 상기 덕트 바디(181)의 좌우 양측면 중 상기 삽입부(186)의 반대편 측면은 상기 토출구(153)의 일측면을 지지하게 된다.
이처럼 상기 가이드 덕트(18)의 개구된 후면에 상기 토출구(153)가 삽입될 수 있으며, 이때, 상기 삽입부(186)는 상기 토출구(153)의 일부를 수용하고, 상기 덕트 테두리(187)는 상기 그릴 팬(15)의 전면에 밀착되어 상기 가이드 덕트(18)가 안정적인 장착 상태를 유지할 수 있다. 그리고, 상기 가이드 덕트(18)에 의해 상기 토출구(153)에서 상기 냉동실(13)로 토출되는 냉기 중 일부만이 상기 아이스 메이커(30)측으로 공급되도록 할 수 있다.
이하에서는 상기 냉동실(13)에 구비되는 아이스 메이킹 장치(2)에 관하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 의한 아이스 메이킹 장치의 분해 사시도이다. 그리고, 도 8은 상기 아이스 메이킹 장치의 종단면도이다. 그리고, 도 9는 본 발명의 실시 예에 의한 아이스 메이커와 탑 커버가 결합된 측면도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 아이스 메이킹 장치(2)는 상기 아이스 메이커(30)를 포함하며, 상기 아이스 메이커(30)의 동작 및 장착을 위한 구성들을 더 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 아이스 메이킹 장치(2)는, 얼음을 만드는 상기 아이스 메이커(30)와, 상기 아이스 메이커(30)의 상면을 차폐하는 탑 커버(40)를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 아이스 메이킹 장치(2)는 상기 탑 커버(40)와 결합되어 아이스 메이커(30)가 상기 베리어(11)에 장착되도록 하는 마운팅 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 구동장치(32)를 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 탑 커버(40)의 덕트 테두리(412)와 결합될 수 있다. 즉, 상기 케이스 상면(311)은 상기 탑 커버(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)의 결합시 상기 어퍼 프레임(34)에 형성됨 홈과 상기 로어 프레임(33)에 형성된 홈은 서로 연결되어 구형의 상기 셀(C)을 형성할 수 있다. 상기 셀(C)은 은 다수개가 형성될 수 있으며, 다수개가 일렬로 연속하여 배치될 수 있다. 즉, 상기 셀(C)의 배치 방향은 전방에서 보았을 때 전후 방향으로 연속 배치될 수 있으며, 상기 셀(C)의 배치 방향은 상기 토출구(153)에서 토출되는 냉기의 유동 방향과 나란한 방향일 수 있으며, 아래에서 설명할 커버 유로(420)의 연장 방향과 동일한 방향으로 연속 배치될 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.
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 상하 왕복 이동하도록 구성될 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 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, 일측면을 제외한 다른 일측면과 전후면은 상기 케이스 상면(311)에서 하방으로 연장되어 상기 아이스 트레이(35)가 노출되지 않도록 가리게 된다. 즉, 상기 케이스(31)는 상기 저장 공간의 측벽면과 마주보는 일면이 개구되고, 나머지 둘레면은 차폐될 수 있다. 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.
한편, 상기 케이스(31)의 후면 상단에는 상기 아이스 메이커(30)로 냉기가 유입되는 아이스 메이커 입구(135)가 형성될 수 있다. 상기 아이스 메이커 입구(135)는 상기 케이스 둘레면(312)의 상단에 개구될 수 있으며, 좌우 양측으로 길게 연장될 수 있다.
상기 아이스 메이커 입구(135)는 상기 가이드 덕트(18)와 마주보도록 배치될 수 있다. 특히, 상기 아이스 메이커 입구(135)는 상기 로어 유로(184)의 출구와 대응하는 위치에 형성될 수 있으며, 상기 로어 유로(184)의 출구와 대응하는 크기를 가질 수 있다. 그리고, 상기 아이스 메이커 입구(135)는 상기 로어 유로(184)의 출구와 서로 인접하거나 연결되는 구조를 가질 수 있어 상기 로어 유로(184)를 통해 토출되는 냉기가 상기 아이스 메이커 입구(135)를 통해서 상기 아이스 메이커(30) 내부로 공급되도록 할 수 있다.
상기 아이스 메이커 입구(135)는 상기 어퍼 트레이(34)의 상부 또는 상면과 대응하는 높이에 위치될 수 있으며, 따라서 상기 아이스 메이커 입구(135)로 유입된 냉기는 상기 어퍼 트레이(34)를 냉각시킬 수 있다. 그리고, 상기 아이스 메이커(30) 내부로 유입되는 냉기는 상기 케이스 테두리(312)의 내측에서 하방으로 유동되면서 상기 로어 트레이(33)의 영역까지 냉각되도록 할 수 있다.
그리고, 상기 케이스 테두리(312)에는 차폐판(314)가 더 형성될 수 있다. 상기 차폐판(314)는 상기 케이스 테두리(312)의 후면에 장착되며, 상기 케이스 테두리(312)의 하단보다 더 하방으로 연장될 수 있다. 상기 케이스 테두리(312)는 상기 아이스 메이커(30)의 후단과 상기 아이스 빈(60)의 후단 사이의 공간 적어도 일부를 차폐할 수 있으며, 상기 아이스 빈(60)의 인출입시 상기 아이스 빈(60) 후방으로 얼음이 낙하하는 것을 방지할 수 있다.
그리고, 상기 차폐판(314)에는 상기 차폐판(314)을 통과하여 냉기가 유동될 수 있는 통기홀(314a)이 형성될 수 있다. 상기 통기홀(314a)을 통과하는 냉기는 상기 아이스 메이커(30)의 하부를 냉각할 수 있으며, 상기 아이스 빈(60) 내부로 공급되어 저장된 얼음을 냉각할 수도 있다.
한편, 상기 아이스 메이커(30)의 상면에는 탑 커버(40)가 장착될 수 있다. 상기 탑 커버(40)는 상기 아이스 메이커(30)의 케이스 상면(312)과 결합될 수 있다. 일 예로, 상기 케이스 상면(312)의 모서리에는 케이스 결합부(313)가 형성될 수 있으며, 탑 커버(40)의 모서리에 형성된 탑 커버 결합부(413)와 결합될 수 있다.
상기 탑 커버(40)는 상기 아이스 메이커(30)의 상방의 공간을 차폐할 수 있다. 그리고, 상기 탑 커버(40)가 아이스 메이커(30)에 장착된 상태에서, 상기 탑 커버와 상기 아이스 메이커의 사이에는 아이스 메이커 유로가 형성될 수 있다. 상기 아이스 메이커 유로는 상기 아이스 메이커 입구(135)로 유입된 냉기가 유동되는 아이스 메이커 유로(310)를 형성할 수 있다. 따라서, 상기 아이스 메이커 입구(135)로 유입된 냉기는 상기 아이스 메이커 유로(310)를 지나면서 상기 아이스 트레이(35) 내부의 물을 냉각하여 얼음이 만들어지도록 할 수 있다.
그리고, 상기 탑 커버(40)의 상면에는 상기 토출구(153)에서 토출되는 냉기 중 일부가 상기 아이스 메이커(30)를 우회하여 전방으로 유동되도록 하는 커버 유로(420)가 형성될 수 있다. 그리고, 상기 탑 커버(40)에는 상기 이젝터(36)의 상하 이동을 위한 공간을 형성하는 이젝터 수용부(412)가 형성될 수 있다. 상기 탑 커버(40)의 세부적인 구조에 관하여서는 아래에서 보다 상세하게 살펴보기로 한다.
그리고, 상기 탑 커버(40)의 상면에는 상기 마운팅 커버(50)가 구비될 수 있다. 상기 마운팅 커버(50)는 베리어(11) 하면의 베리어 개구(102a)를 차폐할 수 있으며, 상기 탑 커버(40)의 상부를 수용할 수 있다. 또한, 상기 마운팅 커버(50)는 상기 탑 커버(40) 및 아이스 메이커(30)와 결합되어 상기 아이스 메이커(30)가 상기 베리어(11)의 하면에 장착될 수 있도록 한다. 따라서, 상기 마운팅 커버(50)는 마운팅 브라켓이라 부를 수 있다.
이하에서는, 마운팅 커버(50)의 구조를 도면을 참조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 의한 마운팅 커버의 하면을 보인 사시도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 마운팅 커버(50)는 플라스틱 소재로 형성될 수 있으며, 판상으로 형성되어 함몰된 공간(510)을 형성하는 마운팅 플레이트(51)와, 상기 마운팅 플레이트(51)의 둘레를 따라 형성되는 마운팅 테두리(52)를 포함할 수 있다.
상기 마운팅 플레이트(51)는 상기 탑 커버(40)의 형상과 대응하는 형상으로 형성될 수 있으며, 함몰된 공간(510)을 형성하여 상기 탑 커버(40)의 상부가 수용되도록 형성될 수 있다. 특히, 상기 이젝터 수용부(412)와 대응하는 위치에는 상기 이젝터 수용부(412)를 수용할 수 있도록 더 함몰된 마운팅 수용부(511)가 형성될 수 있다.
그리고, 상기 마운팅 플레이트(51)의 일측에는 상기 아이스 메이커(30)의 동작을 위한 전선이 연결된 커넥터가 장착되는 케넥터 장착부(152)가 돌출 형성될 수 있다. 상기 커넥터 장착부(512)에는 상기 커넥터 장착부(512)를 관통하는 커넥터 홀(512a)이 형성될 수 있다.
상기 마운팅 플레이트(51)에는 급수관 삽입구(514)가 형성될 수 있다. 상기 급수관 삽입구(514)에는 상기 아이스 트레이(35)의 셀(C)로 물을 공급하는 급수관(54)이 통과될 수 있다. 상기 급수관 삽입구(514)를 통과하도록 삽입된 급수관(54)은 상기 급수부재(39)까지 연장될 수 있으며, 상기 급수부재(39)로 물을 공급할 수 있다.
그리고, 상기 마운팅 플레이트(51)의 상면에는 다수의 보강 리브(515)가 형성될 수 있다. 상기 보강 리브(515)는 상기 마운팅 플레이트(51)의 전체 영역에 걸쳐 형성되며, 다수의 상기 보강 리브(515)가 교차되도록 배치될 수 있다. 상기 마운팅 플레이트(51)의 상면은 상기 베리어 개구(102a) 내측에 삽입되는 부분으로 상기 베리어(11) 내부에 주입되는 발포 단열재(103)의 압력에 의해 상기 마운팅 플레이트(51)가 변형되는 것을 방지할 수 있다.
상기 마운팅 테두리(52)는 상기 마운팅 플레이트(51)의 하단 둘레를 따라서 외측으로 연장될 수 있다.
그리고, 상기 마운팅 테두리(52)는 상기 베리어(11)의 하면에 개구된 베리어 개구(102a)의 둘레와 접할 수 있다. 즉, 상기 마운팅 커버(50)는 상기 마운팅 플레이트(51)가 상기 베리어 개구(102a)의 내측으로 삽입되며, 상기 마운팅 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 마운팅 커버(50) 및 탑 커버(40)의 일부는 상기 베리어(11)의 내측 영역에 위치될 수 있다. 그리고, 상기 베리어(11) 내부로 안내되는 급수관(54)은 상기 마운팅 커버(50)의 급수관 삽입구(514)를 통과하도록 장착될 수 있다.
한편, 상기 마운팅 테두리(52)는 상기 탑 커버(40)의 둘레와 접할 수 있다. 그리고, 상기 마운팅 테두리(52)의 모서리에는 상기 탑 커버 결합부(413)와 결합되는 마운팅 결합부(513)가 형성될 수 있다. 따라서, 상기 케이스 결합부(313)와 상기 탑 커버 결합부(413) 및 마운팅 결합부(513)는 차례로 결합될 수 있으며, 스크류가 체결되어 견고하게 결합될 수 있다.
즉, 상기 마운팅 커버(50)는 상기 탑 커버(40)와 결합될 수 있으며, 결국, 상기 아이스 메이커(30)와 탑 커버(40) 및 마운팅 커버(50)는 서로 결합된 상태로 상기 베리어(11)의 하면에 고정 장착될 수 있다.
한편, 상기 마운팅 커버(50)는 필요에 따라 생략될 수 있으며, 상기 베리어(11)의 하면이 함몰되어 상기 마운팅 커버(50)와 동일한 형상으로 형성되고 상기 탑 커버(40)가 상기 베리어(11)에 직접 장착될 수도 있다.
이하에서는, 상기 탑 커버(40)의 구조를 도면을 참조하여 보다 상하게 살펴보기로 한다.
도 11은 상기 아이스 메이커와 탑 커버가 결합된 사시도이다. 그리고, 도 12는 상기 탑 커버의 분해 사시도이다. 그리고, 도 13는 상기 탑 커버의 하면을 보인 사시도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 탑 커버(40)는 상기 케이스 상면(311)과 결합될 수 있으며, 상기 아이스 메이커(30)의 상면을 상방에서 차폐하도록 구성될 수 있다.
상기 탑 커버(40)는 케이스 상면(311)과 대응하는 크기로 형성될 수 있으며, 플라스틱 소재로 사출 형성될 수 있다. 상기 탑 커버(40)는 상기 케이스 상면(312)에 결합되어 상기 아이스 메이커(30)의 상면의 차폐와 동시에 상기 아이스 메이커(30) 내부의 냉기 유동 통로 즉, 상기 아이스 메이커 유로(310)를 형성하게 된다.
상기 탑 커버(40)는 플라스틱 소재로 사출 형성될 수 있으며, 상기 아이스 메이커(30)의 상면을 차폐하는 동시에 상기 아이스 메이커 유로(310) 및 커버 유로(420)를 형성할 수 있다.
상기 탑 커버(40)는 판 형상으로 형성되며, 상기 아이스 메이커(30)의 상면을 차폐하는 커버 플레이트(41)와, 상기 커버 플레이트(41)의 둘레를 따라 상방으로 연장되는 플레이트 테두리(411)가 형성될 수 있다.
상기 커버 플레이트(41)는 상기 아이스 메이커(30)의 상면의 크기와 대응하는 크기로 형성될 수 있다. 따라서 상기 커버 플레이트(41)의 하면은 상기 케이스(31) 상면에 결합될 수 있으며, 결합 상태에서 상기 아이스 메이커(30)의 상면을 차폐할 수 있다. 그리고, 상기 커버 플레이트(41)의 모서리에 상기 커버 결합부(413)가 형성되어 상기 케이스 결합부(313) 및 마운팅 결합부(513)와 결합될 수 있다.
그리고 상기 커버 플레이트(41)에는 상기 이젝터(36)와 대응하는 위치에 이젝터 수용부(412)가 형성될 수 있다. 상기 이젝터 수용부(412)는 하면이 개구되고 상방으로 함몰된 공간(412b)를 형성할 수 있다. 따라서, 상기 탑 커버(40)가 상기 아이스 메이커(30)에 장착된 상태에서 상기 이젝터(36)가 상하 이동될 수 있는 공간을 제공할 수 있다.
그리고, 상기 커버 플레이트(41)에는 커버 개구(412a)가 형성될 수 있다. 상기 커버 개구(412a)는 상기 급수부재(39)와 대응하는 위치에서 상기 커버 플레이트(41)를 관통하도록 형성될 수 있으며, 상기 급수부재(39)가 내부에 배치되도록 형성될 수 있다. 상기 커버 개구(412a)는 상기 이젝터 수용부(412) 및 상기 커버 플레이트(41)의 일부가 절개되어 형성될 수 있다.
한편, 상기 커버 플레이트(41)에는 상방으로 연장된 체결부재(414)가 돌출 형성될 수 있다. 상기 체결부재(414)는 후크와 같은 형상으로 형성될 수 있으며, 상기 마운팅 커버(50)의 내측면에 형성된 체결부(515)와 결합될 수 있다.
상기 체결부재(414)는 상기 커버 플레이트(41)에 다수개가 형성될 수 있으며, 필요에 따라 그 형상이 다르게 형성되어 상기 마운팅 커버(50)와 탑 커버(40)의 결합이 보다 견고하고 탈착이 용이한 구조를 제공할 수도 있다.
그리고, 상기 커버 플레이트(41)에는 상기 커버 유로(420)를 형성하기 위한 사이드 리브(421)가 형성될 수 있다. 상기 커버 유로(420)는 한쌍의 상기 사이드 리브(421)와, 상기 사이드 리브(421)의 상단을 연결하는 단열 플레이트(43)를 포함할 수 있다.
상세히, 상기 사이드 리브(421)는 상기 탑 커버(40)의 사출 성형시 일체로 성형될 수 있다. 그리고, 상기 사이드 리브(421)는 상기 커버 플레이트(41)의 후단에서 전방을 향하여 연장될 수 있다. 상기 사이드 리브(421)는 좌우 양측에 한쌍이 구비될 수 있으며, 이격된 사이 공간에 상기 커버 유로(420)가 형성될 수 있다.
그리고, 상기 사이드 리브(421)는 상기 커버 플레이트(41)의 상면에서 수직하게 상방으로 연장될 수 있다. 그리고, 상기 사이드 리브(421)의 돌출 높이는 상기 마운팅 커버(50)와 간섭되지 않는 정도의 높이로 돌출될 수 있다.
그리고, 상기 사이드 리브(421)에는 다수의 보강 리브(515)가 형성될 수 있다. 다수의 보강 리브(515)는 상기 사이드 리브(421)의 외측면 전체에 형성되며, 일정 간격으로 다수개가 배치될 수 있다.
상기 사이드 리브(421)는 상기 커버 플레이트(41)의 전단으로부터 떨어진 위치까지 연장될 수 있다. 그리고, 상기 사이드 리브(421)는 상기 이젝터 수용부(412)의 전단보다 더 전방으로 연장될 수 있다. 일 예로, 상기 사이드 리브(421)는 상기 커버 플레이트(41) 전단에 형성되는 출구 가이드(416)까지 연장될 수 있다.
좌우 양측에 배치된 상기 사이드 리브(421)는 소정의 간격을 유지하면서 전방으로 연장될 수 있다. 그리고, 한쌍의 상기 사이드 리브(421) 사이의 거리, 즉, 상기 커버 유로(420)의 개구된 전면의 폭은 후면의 폭보다 더 크게 형성될 수 있다. 즉, 상기 사이드 리브(421)의 전반부는 전방으로 갈수록 좌우 양측의 폭이 점차 커지도록 형성될 수 있다. 따라서, 상기 커버 유로(420)에서 토출되는 냉기는 보다 넓게 퍼지면서 토출되어 아이스 메이커(30) 전방의 넓은 영역을 냉각시킬 수 있다.
한편, 상기 사이드 리브(421)의 전단, 즉, 상기 커버 유로(420)의 전단의 바닥면에는 하방으로 함몰된 입구 가이드(422)가 형성될 수 있다. 상기 입구 가이드(422)는 전방으로 갈수록 높아지도록 경사 또는 라운드지도록 형성될 수 있다. 그리고, 상기 입구 가이드(422)의 양측단에 상기 사이드 리브(421)의 하단이 연결되는 구조를 가질 수 있다. 따라서, 상기 커버 유로 입구(420a)는 충분한 입구 크기를 확보할 수 있으며, 상기 가이드 덕트(18)로부터 유입되는 냉기가 상기 커버 유로(420) 내측으로 효과적으로 유입되도록 할 수 있다.
상기 커버 유로(420)의 개구된 후면 즉, 상기 커버 유로 입구(420a)는 상기 아이스 메이커 입구(135)의 상방에 위치될 수 있다. 이때, 상기 커버 유로 입구(420a)의 좌우방향 폭은 상기 아이스 메이커 입구(135)의 좌우방향 폭 보다 더 작게 형성될 수 있다.
상기 커버 유로 입구(420a)와 아이스 메이커 입구(135)는 상하방향으로 배치될 수 있으며, 상기 커버 유로 입구(420a)의 하단과 상기 아이스 메이커 입구(135) 상단이 서로 접하도록 배치될 수 있다. 따라서 상하로 분지된 상기 가이드 덕트(18)의 출구와 마주보는 상태에서 상기 가이드 덕트(18)를 통해 분지되어 공급되는 냉기가 각각 상기 커버 유로(420)와 상기 아이스 메이커(30)로 유입될 수 있다.
그리고, 상기 사이드 리브(421)의 상단에는 상기 단열 플레이트(43)가 장착되도록 하는 플레이트 장착부(425)가 형성될 수 있다. 상기 플레이트 장착부(425)는 상방으로 돌출 형성될 수 있으며, 판상의 상기 단열 플레이트(43)의 네모서리를 구속할 수 있도록 대응하는 위치에 각각 형성될 수 있다. 일 예로, 상기 플레이트 장착부(425)는 좌우 양측의 사이드 리브(421)에 각각 형성될 수 있으며, 상기 단열 플레이트(43)의 전단과 후단에 대응하는 위치에 형성될 수 있다.
한편, 상기 단열 플레이트(43)는 상기 사이드 리브(421)의 상단에 결합되어 상기 커버 유로(420)의 상면을 형성할 수 있다. 상기 단열 플레이트(43)는 판상으로 형성될 수 있으며, 단열 소재로 형성될 수 있다. 일 예로, 상기 단열 플레이트(43)는 진공 단열재 또는 이피에스(EPS:Expanded Polystyrene)소재로 형성될 수 있다.
상기 단열 플레이트(43)는 상기 커버 유로(420) 내측의 냉기가 상방으로 전달되는 것을 차단할 수 있다. 따라서, 상기 커버 유로(420)를 통해 냉기가 공급되더라도 상기 베리어(11)를 통해 상기 냉장실(12)의 바닥면으로 냉기가 전달되는 것을 방지할 수 있다. 특히, 상기 마운팅 커버(50)의 배치 및 상기 수납부(111)의 함몰 구조로 인하여 부분적으로 상기 베리어(11)의 두께가 얇아지게 되더라도 상기 커버 유로(420)에 의해 상기 냉장실(12) 바닥의 온도가 낮아지는 것을 방지할 수 있다.
상기 단열 플레이트(43)의 좌우측 폭은 한쌍의 상기 사이드 리브(421) 사이의 폭과 대응할 수 있다. 그리고, 상기 단열 플레이트(43)의 전후방향 길이는 상기 사이드 리브(421)의 길이보다는 더 짧게 형성될 수 있으며, 한쌍의 상기 사이드 리브(421) 사이의 폭이 동일한 구간의 길이와 대응하도록 형성될 수 있다.
상기 사이드 리브(421)의 전단에서 상기 커버 플레이트(41)의 전단까지 상기 출구 가이드(416)가 형성될 수 있다. 상기 출구 가이드(416)는 상기 사이드 리브(421)의 전단에서 전방으로 연장될수록 낮아지도록 경사 또는 라운드지도록 형성되어 상기 사이드 리브(421) 사이에서 토출되는 냉기가 상하 방향으로도 넓게 펼쳐지면서 토출되도록 할 수 있다.
그리고, 상기 커버 플레이트(41)의 전단 즉, 상기 출구 가이드(416)의 전단에는 토출 그릴(423)이 형성될 수 있다. 상기 토출 그릴(423)은 상기 출구 가이드(416)를 따라서 다수개가 형성될 수 있으며, 일정 간격마다 다수개가 연속 형성될 수 있다.
그리고, 상기 토출 그릴(423)은 상기 커버 유로(420)의 중심을 지나 전후 방향으로 연장되는 연장선과 교차되는 방향으로 경사지게 배치될 수 있다. 따라서, 상기 커버 유로(420)를 통해 토출되는 냉기는 방향성을 가질 수 있으며, 상기 아이스 메이커(30) 전방의 특정 방향 예컨데 상기 도어 바스켓(221)이 배치되는 방향으로 냉기가 향하도록 할 수 있다. 그리고, 다수의 토출 그릴(423)은 기울기가 다르게 형성되어 상기 커버 유로(420)에 의해 토출되는 냉기가 복수의 영역을 향하도록 안내할 수도 있다.
이하에서는 상기와 같은 구조를 가지는 상기 냉장고(1)의 동작에 관하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.
도 14는 상기 냉동실 내부의 냉기 유동 상태를 나타낸 단면도이다. 그리고, 도 15는 도 14의 A부 확대도이다. 그리고, 도 16은 도 14의 B부 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(153)를 통해서 상기 냉동실(13) 내부로 토출되고, 상기 냉동실(13) 내부의 공기는 상기 흡입구(151)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(153)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(153)는 일부가 측방으로 노출될 수 있다.
상기 토출구(153)에서 토출되는 냉기 중 일부는 상기 냉동실(13)의 내부로 직접 노출되고, 나머지 일부는 상기 가이드 덕트(18)를 통해 상기 아이스 메이킹 장치(2)로 공급될 수 있다.
이때, 상기 가이드 덕트(18)를 통해 상기 아이스 메이킹 장치(2)로 공급되는 냉기중 일부는 상기 아이스 메이커(30)로 공급되어 상기 아이스 메이커(30)에서 제빙이 이루어질 수 있다.
그리고, 상기 가이드 덕트(18)를 통해 상기 아이스 메이킹 장치(2)로 공급되는 냉기중 일부는 상기 탑 커버(40)의 커버 유로(420)를 통해 상기 아이스 메이커(30) 상방을 지나 상기 냉동실 도어(22)의 후면 및 상기 도어 바스켓(221)으로 우회 공급될 수 있다.
따라서, 상기 아이스 메이커(30)의 배치로 인해 상기 토출구(153)가 가려진 상태에서도 상기 커버 유로(420)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 15에 도시된 것과 같이, 상기 송풍팬(17)의 구동에 의해 상기 토출구(153)에서 토출되는 냉기는 전방을 향하게 된다. 그리고, 상기 토출구(153)와 연결된 상기 가이드 덕트(18)의 내부로 냉기가 유입될 수 있다. 상기 가이드 덕트(18)의 내부로 유입된 냉기는 분지된 상기 어퍼 유로(183)와 로어 유로(184)를 따라 전방으로 유동될 수 있다.
그리고, 상기 로어 유로(184)를 통해서 전방으로 토출되는 냉기는 상기 아이스 메이커 입구(135)를 통해 상기 아이스 메이커(30) 내부로 유입될 수 있다. 그리고, 상기 아이스 메이커(30) 내측으로 유입된 냉기는 상기 아이스 메이커 유로(310)에서 상기 셀(C)의 상부와 대응하는 영역을 냉각하게 된다. 그리고, 상기 아이스 메이커 유로(310) 내부의 냉기는 상기 케이스 상면(311)을 지나 하방으로 유동되어 상기 아이스 트레이(35)를 전체적으로 냉각할 수 있다.
이처럼, 상기 아이스 메이커(30)는 상기 로어 유로(184)를 통해 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.
한편, 상기 가이드 덕트(18)의 상기 어퍼 유로(183)에서 토출되는 냉기는 상기 커버 유로 입구(420a)로 유입될 수 있다. 그리고, 상기 커버 유로 입구(420a)를 지나는 냉기는 상기 아이스 메이커(30)의 영역 특히 상기 셀(C)들이 형성된 위치를 거치지 않고 상기 탑 커버(40)의 상면을 지나 전방으로 유동될 수 있다.
상세히, 상기 어퍼 유로(183)에서 토출되는 냉기는 상기 커버 유로(420) 입구를 통해서 상기 커버 유로(420)로 유입되고, 상기 커버 유로(420)를 따라 유동되는 냉기는 상기 아이스 메이커(30)를 거치지 않고 상기 커버 유로(420)의 출구를 통해 전방으로 배출될 수 있다. 이때, 상기 커버 유로(420)는 상기 탑 커버(40) 상면에 형성되어 상기 아이스 메이커 유로(310)를 거치지 않고 냉기를 전방으로 공급할 수 있다.
상기 커버 유로 출구(420b)를 지나는 냉기는 다수의 토출 그릴(423)을 지나면서 방향성을 가지게 되며, 전방으로 토출될 수 있다. 상기 커버 유로(420)를 통해 토출되는 냉기는 상기 아이스 메이커(30)의 전방으로 토출되어 상기 냉동실(13)의 후벽면 또는 상기 도어 바스켓(221)을 향하게 된다.
한편, 상기 아이스 메이킹 장치(2)가 장착되는 상기 베리어(11)의 하면은 함몰될 수 있으며, 상기 토출 그릴(423) 전방의 상기 베리어(11) 하면은 경사지게 형성되어 상기 토출 그릴(423)을 통해 토출되는 냉기가 하방을 향하도록 안내할 수도 있다.
따라서, 상기 아이스 메이커(30) 전방의 공간으로의 냉기 공급이 보다 효과적으로 이루어질 수 있으며, 상기 냉동실(13) 내부의 냉각 성능이 보장될 수 있으며, 특히 상기 아이스 메이커(30)와 마주보는 위치에 위치되는 상기 도어 바스켓(221)에도 충분한 냉기를 공급할 수 있게 된다.
그리고, 상기 커버 유로(420)를 지나는 냉기는 상기 단열 플레이트(43)에 의해서 상방향으로 냉기가 전달되는 것을 방지할 수 있게 된다. 따라서, 상기 아이스 메이킹 장치(2)의 장착을 위해 함몰되어 상기 베리어(11)의 두께가 얇아진 영역에서도 냉기가 상방향으로 전달되는 것을 방지할 수 있으며, 상기 냉장실(12)의 바닥면 온도가 낮아지는 것을 방지할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는 고내의 냉기 순환이 개선되고 냉각 성능이 향상될 수 있으므로 산업상 이용가능성이 높다.

Claims (15)

  1. 저장 공간을 형성하는 캐비닛;
    상기 저장 공간을 개폐하는 도어;
    상기 저장 공간의 후면을 형성하며, 냉기가 토출되는 토출구가 형성되는 그릴 팬;
    상기 토출구의 전방에 배치되며, 얼음을 만드는 아이스 메이커; 및
    상기 아이스 메이커와 상기 저장 공간 상면 사이에 배치되는 탑 커버;를 포함하며,
    상기 탑 커버에는,
    상기 아이스 메이커 상방에서 전후 방향으로 개구되며, 상기 토출구에서 토출되는 냉기 중 일부를 상기 아이스 메이커 전방으로 안내하는 커버 유로가 형성되는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 아이스 메이커는,
    물이 수용되며, 얼음이 만들어지는 다수의 셀이 형성된 아이스 트레이; 및
    상기 아이스 메이커의 외관을 형성하며, 상기 아이스 트레이가 수용되는 케이스;를 포함하며,
    상기 토출구와 마주보는 상기 케이스 일측에는 상기 케이스 내부로 냉기가 유입되는 아이스 메이커 입구가 형성되는 냉장고.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 탑 커버는 상기 케이스의 개구된 상면 적어도 일부를 차폐하며,
    상기 토출구와 마주보는 상기 탑 커버의 일측에는 상기 커버 유로 내측으로 냉기가 유입되는 커버 유로 입구가 형성되는 냉장고.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 아이스 메이커와 상기 토출구의 사이에는 상기 토출구에서 토출되는 냉기를 상기 아이스 메이커와 상기 탑 커버로 안내하는 가이드 덕트가 구비되며,
    상기 가이드 덕트의 내부는 상하로 분지되며, 상기 가이드 덕트의 분지된 출구는 각각 상기 커버 유로와, 상기 아이스 메이커 입구를 향하여 개구되는 냉장고.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 토출구는 가이드 덕트에 의해 일부가 차폐되고, 나머지 일부는 상기 아이스 메이커의 측방으로 연장되어 상기 저장 공간으로 노출되는 냉장고.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 가이드 덕트는,
    전면과 후면이 개구된 덕트 바디와;
    상기 덕트 바디의 내부 공간을 상하로 구획하여, 어퍼 유로와 로어 유로를 형성하는 덕트 파티션을 포함하며,
    상기 어퍼 유로의 출구는 상기 커버 유로 입구와 마주보는 위치에 형성되고,
    상기 로어 유로의 출구는 상기 아이스 메이커 입구와 마주보는 위치에 형성되는 냉장고.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 어퍼 유로에는 상기 토출구에서 토출되는 냉기가 상기 커버 유로로 향하도록 안내하는 다수의 어퍼 그릴이 형성되고,
    상기 로어 유로에는 상기 토출구에서 토출되는 냉기가 상기 아이스 메이커의 내부로 향하도록 안내하는 다수의 로어 그릴이 형성되며,
    상기 어퍼 그릴과 로어 그릴은 서로 다른 방향으로 경사지게 형성되는 냉장고.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 가이드 덕트는,
    상기 덕트 바디의 후단에서 외측으로 연장되며, 상기 그릴 팬 전면에 지지되는 덕트 테두리를 포함하며,
    상기 덕트 테두리의 일단은 절개되어 돌출된 형상의 상기 토출구의 일부가 삽입되는 삽입부를 포함하는 냉장고.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 저장공간의 상면은 상방으로 함몰된 공간을 형성하며, 상기 탑 커버는 적어도 일부가 상기 함몰된 공간 내부에 수용되는 냉장고.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 탑 커버는,
    상기 탑 커버의 상면에서 전후 방향으로 연장되며, 한쌍이 서로 이격되는 사이드 리브와,
    상기 사이드 리브의 상단을 연결하는 덕트 커버를 포함하며,
    상기 탑 커버의 상면과, 상기 사이드 리브 및 덕트 커버에 의해 상기 커버 유로가 정의되는 냉장고.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 덕트 커버는 판상의 단열 소재로 형성되는 냉장고.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 커버 유로의 출구측으로 갈수록 상기 사이드 리브의 사이 거리는 더 멀어지도록 형성되는 냉장고.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 커버 유로의 출구와 이격된 전방에는 상기 탑 커버 상면에서 돌출되는 다수의 토출 그릴이 형성되며,
    상기 토출 그릴은 커버 유로의 연장 방향과 교차되도록 경사지게 형성되는 냉장고.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 탑 커버에는, 상기 사이드 리브의 전단에서 토출 그릴까지 연장되며, 하방으로 경사지게 형성되는 토출 가이드가 형성되는 냉장고.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 도어의 후면에는 도어 바스켓이 구비되며,
    상기 커버 유로의 출구는 상기 도어 바스켓을 향하여 개구되는 냉장고.
PCT/KR2021/017358 2020-11-27 2021-11-24 냉장고 WO2022114761A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP21898587.7A EP4253880A1 (en) 2020-11-27 2021-11-24 Refrigerator
US18/039,157 US20230417473A1 (en) 2020-11-27 2021-11-24 Refrigerator
CN202180079333.6A CN116547486A (zh) 2020-11-27 2021-11-24 冰箱

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2020-0163045 2020-11-27
KR1020200163045A KR20220074489A (ko) 2020-11-27 2020-11-27 냉장고

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022114761A1 true WO2022114761A1 (ko) 2022-06-02

Family

ID=81754895

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/017358 WO2022114761A1 (ko) 2020-11-27 2021-11-24 냉장고

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20230417473A1 (ko)
EP (1) EP4253880A1 (ko)
KR (1) KR20220074489A (ko)
CN (1) CN116547486A (ko)
WO (1) WO2022114761A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4102158A1 (en) * 2021-06-10 2022-12-14 LG Electronics Inc. Refrigerator

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11173736A (ja) * 1997-12-12 1999-07-02 Toshiba Corp 冷蔵庫
KR20070042020A (ko) * 2005-10-17 2007-04-20 삼성전자주식회사 냉장고
KR20100013724A (ko) 2008-08-01 2010-02-10 (주)디지로그커뮤니케이션 문서서식에 미니코드를 생성하는 방법 및 문서서식에생성된 미니코드를 해석하는 방법
KR101406187B1 (ko) * 2007-06-04 2014-06-13 삼성전자주식회사 제빙기 및 이를 갖는 냉장고
KR20190053740A (ko) * 2017-11-10 2019-05-20 엘지전자 주식회사 냉장고
KR20190125121A (ko) * 2018-04-27 2019-11-06 주식회사 위니아대우 제빙 장치 및 이를 갖는 냉장고
CN210832665U (zh) * 2019-08-06 2020-06-23 沈阳海尔电冰箱有限公司 冰箱

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11173736A (ja) * 1997-12-12 1999-07-02 Toshiba Corp 冷蔵庫
KR20070042020A (ko) * 2005-10-17 2007-04-20 삼성전자주식회사 냉장고
KR101406187B1 (ko) * 2007-06-04 2014-06-13 삼성전자주식회사 제빙기 및 이를 갖는 냉장고
KR20100013724A (ko) 2008-08-01 2010-02-10 (주)디지로그커뮤니케이션 문서서식에 미니코드를 생성하는 방법 및 문서서식에생성된 미니코드를 해석하는 방법
KR20190053740A (ko) * 2017-11-10 2019-05-20 엘지전자 주식회사 냉장고
KR20190125121A (ko) * 2018-04-27 2019-11-06 주식회사 위니아대우 제빙 장치 및 이를 갖는 냉장고
CN210832665U (zh) * 2019-08-06 2020-06-23 沈阳海尔电冰箱有限公司 冰箱

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4102158A1 (en) * 2021-06-10 2022-12-14 LG Electronics Inc. Refrigerator
US11859890B2 (en) 2021-06-10 2024-01-02 Lg Electronics Inc. Refrigerator

Also Published As

Publication number Publication date
CN116547486A (zh) 2023-08-04
EP4253880A1 (en) 2023-10-04
US20230417473A1 (en) 2023-12-28
KR20220074489A (ko) 2022-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011081499A2 (en) Refrigerator and control method thereof
WO2015056977A1 (ko) 제빙 트레이 및 이를 갖는 냉장고
WO2011105647A1 (ko) 냉장고
WO2010143809A2 (en) Refrigerator including ice making device
WO2010120049A1 (en) Refrigerator
EP4018138A1 (en) Refrigerator
WO2017039234A1 (en) Refrigerator
WO2022114761A1 (ko) 냉장고
WO2020130375A1 (en) Refrigerator
WO2011159116A2 (en) Refrigerator
WO2020130402A1 (en) Refrigerator
WO2017057999A1 (ko) 냉장고
WO2020246816A1 (en) Refrigerator
WO2021096301A1 (ko) 냉장고
WO2022108092A1 (en) Refrigerator
WO2022149724A1 (ko) 냉장고
WO2022108391A1 (ko) 냉장고
WO2021256739A1 (en) Refrigerator
AU2016316427B2 (en) Refrigerator
WO2022163979A1 (en) Refrigerator
WO2021029550A1 (en) Refrigerator
WO2021187742A1 (en) Refrigerator
WO2022191391A1 (ko) 냉장고 및 냉장고의 제조방법
WO2023128165A1 (ko) 냉장고
WO2023121087A1 (ko) 냉장고

Legal Events

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

Ref document number: 21898587

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202180079333.6

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 18039157

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021898587

Country of ref document: EP

Effective date: 20230627