WO2022145130A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2022145130A1
WO2022145130A1 PCT/JP2021/040353 JP2021040353W WO2022145130A1 WO 2022145130 A1 WO2022145130 A1 WO 2022145130A1 JP 2021040353 W JP2021040353 W JP 2021040353W WO 2022145130 A1 WO2022145130 A1 WO 2022145130A1
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WO
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refrigerant
hot gas
pipe
gas bypass
bypass pipe
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/040353
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English (en)
French (fr)
Inventor
達也 大木
芳彦 和田
恭也 舘野
Original Assignee
アクア株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • 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
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/06Removing frost

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator, and particularly to a refrigerator that removes frost adhering to the evaporator by hot gas.
  • the evaporator which is one of the cooling circuits of the refrigerator, may have frost attached due to the cooling of the surrounding water vapor, which may reduce the cooling performance.
  • a hot gas bypass pipe that connects to the upstream side of the evaporator is provided downstream of the compressor, which is one of the cooling circuits, and the hot gas is temporarily sent to the evaporator via the hot gas bypass pipe.
  • a hot gas defrost method is known in which the evaporator is heated and defrosted by flowing the gas (for example, Patent Document 1).
  • the refrigerant flowing in the cooling circuit flows into the hot gas bypass pipe during normal operation (that is, when the hot gas bypass pipe is not used). Sometimes. If the refrigerant flows into the hot gas bypass pipe during normal operation as described above, the flow rate of the effective refrigerant flowing in the cooling circuit may decrease, and the cooling efficiency may decrease.
  • an object of the present invention is to provide a refrigerator that suppresses a decrease in cooling efficiency due to the inflow of a refrigerant into a hot gas bypass pipe.
  • the refrigerator according to the present invention includes a compressor that compresses the refrigerant sent from the evaporator, a condenser that condenses the refrigerant sent from the compressor, and a capillary that expands the refrigerant sent from the condenser.
  • a cooling circuit having a first flow path for circulating the refrigerant connected in this order of a tube and the evaporator for evaporating the refrigerant sent from the capillary tube is provided, and the cooling circuit is of the compressor.
  • a hot gas bypass pipe provided so as to form a second flow path for flowing the refrigerant compressed by the compressor from the downstream to the upstream of the evaporator, and an opening / closing means for opening and closing the hot gas bypass pipe.
  • the opening / closing means can allow the refrigerant discharged from the compressor to flow into the first flow path or the second flow path, and the downstream end of the hot gas bypass pipe is the capillary. It is characterized in that it is configured to connect from the upper side in the vertical direction with respect to the first pipe that fluidly connects the downstream of the tube and the upstream of the compressor.
  • the downstream end of the hot gas bypass pipe is connected from the upper side in the vertical direction to the pipe for flowing the refrigerant from the capillary tube to the evaporator.
  • the hot gas bypass pipe has at least one refrigerant backflow prevention portion, and the refrigerant backflow prevention portion is formed in a substantially U-shape with an open lower side where the vertical position rises and falls. It is characterized by being done.
  • the present invention even if the refrigerant flows into the hot gas bypass pipe, a portion having a height difference in the vertical direction is provided, so that the inflow of the refrigerant upstream from the refrigerant backflow prevention portion is suppressed. Can be done. As a result, it is possible to suppress a decrease in the amount of the refrigerant effectively used in the cooling circuit by a predetermined amount or more, prevent a decrease in cooling efficiency, and suppress an increase in power consumption.
  • the present invention is also characterized in that the hot gas bypass pipe has an inclined portion formed so that the vertical position changes as the horizontal position changes.
  • the present invention when the refrigerant flows into the hot gas bypass pipe, it is necessary to move against gravity. Therefore, it is possible to prevent the refrigerant flowing from the capillary tube to the evaporator from flowing into the hot gas bypass pipe. As a result, it is possible to suppress a decrease in the amount of refrigerant effectively used in the cooling circuit, prevent a decrease in cooling efficiency, and suppress an increase in power consumption.
  • the present invention is characterized in that the cooling circuit further includes a suction pipe that fluidly connects the evaporator and the compressor, and a second pipe that fluidly connects the hot gas bypass pipe. And.
  • the refrigerant that has flowed into the hot gas bypass pipe during normal operation can be gradually returned to the cooling circuit used in normal operation via the second pipe.
  • the present invention is characterized in that the second pipe is provided with a control valve capable of adjusting the flow rate of the fluid passing through the second pipe.
  • the flow rate of the fluid passing through the second pipe can be arbitrarily adjusted. Thereby, it is possible to control the amount of the refrigerant returned to the cooling circuit used in the normal operation via the second pipe.
  • FIG. 1 is a side sectional view of the refrigerator according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing an example of a refrigerator cooling circuit according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic view showing a part of an example of a cooling circuit of a refrigerator according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic view showing a part of an example of the cooling circuit of the refrigerator according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a schematic view showing a part of an example of the cooling circuit of the refrigerator according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic view showing a part of an example of the cooling circuit of the refrigerator according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic view showing a part of an example of the cooling circuit of the refrigerator according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing an example of a refrigerator cooling circuit according to another embodiment.
  • FIG. 9 is a circuit diagram showing a modified example of the cooling circuit of the refrigerator according to another embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic side sectional view of a refrigerator according to the present embodiment.
  • the refrigerator 1 has a refrigerator main body 2, and includes a door body 3 rotatably provided in the front portion of the refrigerator main body 2 in a state of being placed on a horizontal plane, and a drawer 4 movable in the front-rear direction.
  • the door body 3 has an upper portion and a lower portion of the door body 3 connected to the refrigerator main body 2 by a hinge provided on at least one of the left and right sides thereof, and rotates about the hinge shaft.
  • the refrigerator 1 includes two opening / closing portions of a door body 3 and a drawer 4 as described above, but the present invention is not limited to this, and for example, a further drawer may be provided, and all opening / closing portions may be provided.
  • the portion may be composed of a door body.
  • the refrigerator 1 has an outer box 5 constituting the outside of the refrigerator main body 2, and an upper inner box 6 and a lower inner box 7 constituting the inner storage chamber.
  • the upper inner box 6 constitutes a refrigerating chamber and the lower inner box 7 constitutes a freezing chamber.
  • the door body 3 When the door body 3 is opened, the inside of the upper inner box 6 can be accessed, and when the drawer 4 is opened, the inside of the lower inner box 7 can be accessed.
  • a storage box (not shown) that moves integrally with the drawer 4 is attached to the drawer 4.
  • the storage box is provided with an opening at the upper part, and when the user accommodates the storage box in the lower inner box 7, the storage box is arranged and stored in the storage box through the opening.
  • a foam heat insulating material 8 is filled between the outer box 5 and the inner boxes 6 and 7, and the inner boxes 6 and 7 and the outside of the refrigerator main body 2 are heat-insulated. Further, the foam heat insulating material 8 is also filled between the upper inner box 6 and the lower inner box 7.
  • a cooling chamber 9 is configured behind the lower inner box 7, and an evaporator 24 which is a cooling device is arranged in the cooling chamber 9.
  • the evaporator 24 constitutes a part of the cooling circuit 20a of the refrigerator, as will be described later.
  • a fan 10 is provided in the cooling chamber 9, and the fan 10 blows the cold air generated by the evaporator 24 to the inner boxes 6 and 7 through the duct 11.
  • the duct 11 is provided at the rear part in each of the inner boxes 6 and 7, and the cold air generated in the cooling chamber 9 is sent to the front in each of the inner boxes 6 and 7 through the vent provided on the front surface of the duct 11. Induce.
  • a damper 12 is provided in the duct 11, and the damper 12 is configured to control opening and closing by a control device (not shown).
  • the control device detects the temperature inside the refrigerator by a temperature sensor (not shown) provided in the upper inner box 6, and controls the above-mentioned opening and closing based on the temperature level.
  • the flow rate of the cold air flowing to the upper inner box 6 which is a refrigerating chamber is adjusted, and the temperature inside the upper inner box 6 is kept constant in a temperature zone different from the temperature inside the lower inner box 7 which is a freezing chamber. Can be kept.
  • a machine room 13 is configured behind and below the refrigerator body 2, and an evaporating dish (shown) that collects and evaporates drain water generated by defrosting the compressor 21 and the evaporator 24. Z) etc. are arranged.
  • FIG. 2 is a cooling circuit 20a of the refrigerator 1 according to the present embodiment.
  • the cooling circuit 20a includes a compressor (compressor) 21, a condenser (condenser) 22, a capillary tube 23, and an evaporator 24.
  • the components of the cooling circuit 20a are fluidly connected in the above order by piping, forming a first flow path through which the refrigerant circulates in the cooling circuit 20a.
  • the arrow shown in FIG. 2 indicates the direction of the flow of the refrigerant.
  • the suction pipe 28 is connected from the evaporator 24 on the upstream side of the flow path to the compressor 21 on the downstream side of the flow path. Refrigerant flows through.
  • the compressor 21 compresses the refrigerant in a gaseous state to bring it into a high temperature and high pressure state.
  • the compressed refrigerant is sent to the condenser 22 through the pipe 25.
  • the pipe 25 is provided with a three-way valve 31 as described later, and is divided into a pipe 25a and a pipe 25b.
  • the compressor 21 includes an inverter, and by changing the rotation speed, the amount of the refrigerant discharged by the compressor per unit time can be adjusted, and the cooling capacity of the cooling circuit 20a can be controlled.
  • the condenser 22 releases the heat of the refrigerant compressed by the compressor 21 to condense the refrigerant.
  • the condensed refrigerant is sent to the capillary tube 23 through the pipe 26.
  • the capillary tube 23 reduces the pressure of the refrigerant condensed by the condenser 22 to expand it, and the temperature is lowered accordingly.
  • the expanded refrigerant is sent to the evaporator 24 through the pipe 27.
  • the evaporator 24 evaporates the refrigerant decompressed by the capillary tube 23 and absorbs heat.
  • the refrigerant that has evaporated and is in a gaseous state is sent to the compressor 21 through the suction pipe 28 and is compressed again. In this way, the cooling circuit 20a operates.
  • the capillary tube 23 is connected to the condenser 22 and the evaporator 24 via the pipe 26 and the pipe 27, but the capillary tube 23 may include the pipes 26 and 27.
  • the suction pipe 28 for flowing the refrigerant from the evaporator 24 to the compressor 21 is arranged at least partially in close proximity to the capillary tube 23 so that heat can be exchanged with the capillary tube 23.
  • the region 29 surrounded by the dotted line in FIG. 2 represents the outline of the heat exchange portion.
  • the refrigerator 1 When the evaporator 24 is operating to cool the inside of the refrigerator 1, the surrounding water vapor may frost.
  • the refrigerator 1 employs a hot gas defrosting method, and uses hot gas which is a refrigerant compressed by the compressor 21. Therefore, the cooling circuit 20a includes a hot gas bypass pipe 30 connected to a pipe 25 connecting the downstream of the compressor 21 and the upstream of the condenser 22.
  • a three-way valve 31 is provided in the connection portion, and the three-way valve 31 allows the refrigerant sent from the compressor 21 to be transmitted through the pipe 25a to either the condenser 22 (that is, the pipe 25b) or the hot gas bypass pipe 30. It can be changed to flow to one side.
  • the hot gas bypass pipe 30 is connected to a pipe connecting the downstream of the capillary tube 23 and the upstream of the evaporator 24.
  • the hot gas bypass pipe 30 is different from the flow path through which the refrigerant flows in the path of the compressor 21-pipe 25-condenser 23-pipe 26-capillary tube 23-pipe 27-evaporator 24 in the above-mentioned first flow path.
  • Compressor 21-Piping 25-Hot gas bypass pipe 30-Piping 27-Evaporator 24 constitutes a second flow path through which the refrigerant flows.
  • the upstream end of the hot gas bypass pipe 30 is connected to the pipe 25, but the configuration is not limited to this.
  • the upstream end of the hot gas bypass pipe 30 may be connected to a pipe 26 connecting the downstream of the condenser 22 and the upstream of the capillary tube 23.
  • the three-way valve 31 is connected to a control device (not shown).
  • the control device transfers the refrigerant discharged from the compressor 21 via the pipe 25a to the condenser 22 (that is, the pipe 25b) during the normal operation described later, and to the hot gas bypass pipe 30 during the defrosting operation described later.
  • the three-way valve 31 is controlled so that the refrigerant flows.
  • the state in which the refrigerator 1 is operating normally (that is, the state in which the refrigerator 1 is operating so as to cool the inside of the refrigerator or maintain the temperature inside the refrigerator) is appropriately referred to as "normal operation”.
  • the refrigerator 1 is operating to defrost the evaporator 24 (that is, the three-way valve 31 is opened so that the refrigerant flows from the three-way valve 31 to the hot gas bypass pipe 30, and the hot gas is sent to the evaporator 24.
  • defrosting operation The state in which the refrigerator is operating so that the gas flows
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a method of arranging the hot gas bypass pipe 30 according to the present embodiment.
  • the capillary tube 23 is connected to the evaporator 24 via the pipe 27.
  • the pipe 27 is connected to the hot gas bypass pipe 30 on the upstream side of the connection portion with the evaporator 24.
  • a penetration portion 32 is shown upstream of the pipe 27 (or the capillary tube 23) and the hot gas bypass pipe 30.
  • the penetration portion 32 is a portion of the lower inner box 7 that connects the cooling chamber 9 and the side of the lower inner box 7 where the foamed heat insulating material 8 exists, and the pipe 27 (or the capillary tube 23) and the hot gas bypass pipe 30 are It is arranged so as to penetrate the lower inner box 7 via the penetrating portion 32.
  • the hot gas bypass pipe 30 is not used when the refrigerator is operating normally. However, during the normal operation, at least a part of the refrigerant is in a liquid state in the flow path from the condenser 22 to the evaporator 24, and the liquid refrigerant flowing from the capillary tube 23 to the evaporator 24 is a hot gas bypass. There is a possibility that the refrigerant flows into the pipe 30 in the direction opposite to the normal flow direction.
  • the refrigerant in the cooling circuit 20a is injected in a predetermined amount so as to satisfy a predetermined cooling performance. Therefore, when the refrigerant flows back into the hot gas bypass pipe 30, the amount of refrigerant that can be effectively used by the cooling circuit 20a during normal operation is reduced, and there is a possibility that the predetermined cooling performance will not be satisfied. Further, as the cooling performance deteriorates, the ratio of operating the cooling circuit 20a so as to cool the evaporator 24 increases, such as increasing the discharge amount of the refrigerant from the compressor 21, and the power consumption can increase. There is sex.
  • the hot gas bypass pipe 30 has a pipe 27 (or a capillary tube 23) (hereinafter, appropriately referred to as a first pipe).
  • the connection portion 30a is configured to be connected from the upper side in the vertical direction (vertical direction).
  • the point A represents the connection point between the hot gas bypass pipe 30 and the first pipe 27. Since the refrigerant flowing in the first pipe 27 downstream of the capillary tube 23 basically flows in a liquid state, it tends to flow downward in the vertical direction due to gravity. Therefore, it is possible to suppress the flow of the refrigerant to the hot gas bypass pipe 30 by connecting the pipes from above in the vertical direction like the connection portion 30a of the hot gas bypass pipe 30 according to the present embodiment.
  • the refrigerant backflow prevention unit 30b may be provided in the hot gas bypass pipe 30.
  • the refrigerant backflow prevention unit 30b is a part of the hot gas bypass pipe 30 in which the upstream side rises substantially perpendicular to the downstream side, so that the upstream side of the hot gas bypass pipe 30 rises upward in the direction perpendicular to the downstream side. It is located and is formed so as to descend vertically downward on the upstream side of the site.
  • the refrigerant is downstream of the refrigerant backflow prevention portion 30b. It becomes difficult to flow into the upstream side of the hot gas bypass pipe 30 beyond the rising portion on the side. Therefore, it is possible to suppress the inflow of the refrigerant to the upstream side of the refrigerant backflow prevention unit 30b, and it is possible to suppress the amount of the refrigerant flowing into the hot gas bypass pipe 30 to a certain amount or less.
  • the total amount of the refrigerant filled in the cooling circuit 20a and the control of cooling may be controlled in consideration of the amount of the decrease in the refrigerant (that is, the amount of the refrigerant from the above-mentioned point A to the refrigerant backflow prevention portion 30b may be reduced. It can also be designed (taking into account).
  • the refrigerant backflow prevention portion 30b can be provided at a portion behind the lower inner box 7 that is insulated from the outside air by a foamed heat insulating material 8 or the like.
  • FIG. 4 shows an embodiment in which the refrigerant backflow prevention portion 30b is provided at the relevant portion, and is a schematic view showing the lower inner box 7 from the back surface.
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view of the circle B in FIG.
  • the refrigerant backflow prevention unit 30b may be provided in the cooling chamber 9 provided with the evaporator 24, which is arranged on the downstream side in the flow path of the hot gas bypass pipe 30.
  • FIG. 6 shows an embodiment in which the cooling chamber 9 is provided with the refrigerant backflow prevention unit 30b, and shows the evaporator 24, the pipes 27 (or the capillary tube 23), 28, and the pipes 27 (or the capillary tube 23) connected to the evaporator 24.
  • the hot gas bypass pipe 30 is illustrated.
  • the refrigerant backflow prevention portion 30b is formed substantially vertically in the vertical direction on both the upstream side and the downstream side, but it does not have to have such a shape, and the hot gas bypass pipe 30 on the point A side is formed. It suffices to provide a shape that provides a vertical difference in height so that the upstream side of the flow path of the hot gas bypass pipe 30 is higher than the vertical position of the hot gas bypass pipe 30. Therefore, for example, as in the Greek letter omega ( ⁇ ), the connection portion between the refrigerant backflow prevention portion 30b of the hot gas bypass pipe 30 and other portions may be formed so as to have an acute angle, or an obtuse angle. It may be formed so as to be. Further, the pipe does not have to be a straight line, and may be configured to draw a curved line.
  • the hot gas bypass pipe 30 may be provided with an inclined portion 30c formed so that the upstream side of the flow path extends diagonally so that the position is higher in the vertical direction than the downstream side. That is, it may be formed so that the vertical position changes as the horizontal position of the hot gas bypass pipe 30 changes.
  • FIG. 7 is another embodiment of the embodiment shown in FIG.
  • the downstream of the capillary tube 23 or the downstream of the pipe 27 is provided with a substantially U-shape with the lower side open in the vertical direction, and is connected to the evaporator at the downstream of the substantially U-shape.
  • the hot gas bypass pipe 30 is connected to the portion on the upper side in the vertical direction of the substantially U-shape.
  • the downstream of the pipe 27 (or the capillary tube 23) is not provided with the above-mentioned substantially U-shape.
  • the pipe to which the hot gas bypass pipe 30 is connected may have an arbitrary shape.
  • FIG. 8 shows a circuit diagram of the cooling circuit 20b of the refrigerator 1 which is another embodiment.
  • the cooling circuit 20b further includes a refrigerant return pipe 33 (hereinafter, appropriately referred to as a second pipe) with respect to the cooling circuit 20a.
  • the second pipe 33 connects the hot gas bypass pipe 30 and the suction pipe 28.
  • the second pipe 33 may be provided with a control valve 34 that can control the flow rate of the refrigerant or the like flowing through the pipe.
  • the opening degree of the control valve 34 is controlled by a control device (not shown).
  • the control device may control the opening degree by detecting whether the cooling circuits 20a and 20b are operating normally or defrosting. Further, the cooling efficiency may be detected from the rotation speed of the compressor 21 and the temperature detected by the temperature sensor or the like arranged in the refrigerator, and the opening degree of the control valve 34 may be controlled. Thereby, the flow rate of the refrigerant returned to the suction pipe 28 side can be adjusted during the normal operation, and the control valve 34 prevents the hot gas flowing through the hot gas bypass pipe 30 from passing through the second pipe 33 during the defrosting operation. Can be closed to prevent the defrosting efficiency from decreasing.
  • the flow of the refrigerant to the hot gas bypass pipe 30 is controlled by using the three-way valve 31, but the flow is not limited to this, and any opening / closing means is used. Can be realized by using.
  • a two-way valve 35 can be used instead of the three-way valve 31.
  • FIG. 9 shows a circuit diagram of a cooling circuit 20c which is a modification of the cooling circuit 20b of the refrigerator 1 according to the embodiment of FIG.
  • the hot gas bypass pipe 30 is connected to the pipe 25 without using a three-way valve.
  • a two-way valve 35 is provided in the middle of the hot gas bypass pipe 30.
  • the two-way valve 35 is electrically connected to the control device.
  • the control device can switch the opening and closing of the two-way valve 35, thereby controlling the flow of the refrigerant to the hot gas bypass pipe 30.
  • the cooling circuit 20a may be provided with the two-way valve 35 instead of the three-way valve 31 as described above.
  • the cooling circuit 20c even if the two-way valve 35 is opened and the refrigerant is switched to flow to the hot gas bypass pipe 30, the refrigerant also flows to the condenser 22 and the capillary tube 23 side. Can be done. Therefore, the defrosting operation of the cooling circuit 20c may be less efficient than the cooling circuit 20b. Therefore, by further providing the two-way valve 35 in the pipe 25b or the pipe 26, the refrigerant can be configured to flow only to the hot gas bypass pipe 30 during the defrosting operation.
  • the present invention is not limited to the exemplified embodiments, and various improvements and design changes can be made without departing from the gist of the present invention.
  • Cooling chamber 20a Cooling circuit 20b Cooling circuit 21 Compressor 22 Condensator 23 Capillary tube 24 Evaporator 25, 26, 27 Piping 28 Suction pipe 30 Hot gas bypass pipe 31 Three-way valve 33 Refrigerant return pipe 34 Control valve 35 Two-way valve

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Abstract

冷蔵庫は、冷媒を圧縮する圧縮機と、冷媒を凝縮させる凝縮器と、冷媒を膨張させるキャピラリチューブと、冷媒を蒸発させる蒸発器と、の順に接続された冷媒を循環させる第1流路を有する冷却回路を備え、冷却回路は、圧縮機の下流から蒸発器の上流へ圧縮機で圧縮された冷媒を流す第2流路を構成するように設けられたホットガスバイパス管と、ホットガスバイパス管を開閉する開閉手段と、を備え、開閉手段は、圧縮機から吐出された冷媒を第1流路または第2流路に流入させることができ、ホットガスバイパス管の下流側の端部は、キャピラリチューブの下流と蒸発器の上流とを流体的に接続する第1配管に対して、垂直方向上側から接続するように構成されている。

Description

冷蔵庫
 本発明は、冷蔵庫に関し、特にホットガスにより蒸発器に付着した霜を除去する冷蔵庫に関する。
 冷蔵庫の冷却回路の一つである蒸発器は、周囲の水蒸気が冷やされることで霜が付着し、冷却性能が低下するおそれがある。これを解決するために、冷却回路の一つである圧縮機の下流に蒸発器の上流側へとつながるホットガスバイパス管を設け、ホットガスバイパス管を介して一時的に蒸発器に高温のガスを流すことで蒸発器を熱して除霜を行うホットガスデフロスト方式が知られている(例えば、特許文献1)。
特開2018-54287号公報
 しかしながら、特許文献1のようなホットガスバイパス管を備えた冷蔵庫は、通常動作時(すなわち、ホットガスバイパス管を使用しないとき)、冷却回路内を流れる冷媒が当該ホットガスバイパス管へと流入することがある。このように通常動作時に冷媒がホットガスバイパス管へと流れると、冷却回路内を流れる有効な冷媒の流量が減少し、冷却効率が低下するおそれがある。
 そこで、本発明は、ホットガスバイパス管への冷媒の流入による冷却効率の低下を抑制する冷蔵庫を提供することを目的とする。
 本発明に係る冷蔵庫は、蒸発器から送られた冷媒を圧縮する圧縮機と、前記圧縮機から送られた前記冷媒を凝縮させる凝縮器と、前記凝縮器から送られた前記冷媒を膨張させるキャピラリチューブと、前記キャピラリチューブから送られた前記冷媒を蒸発させる前記蒸発器と、の順に接続された前記冷媒を循環させる第1流路を有する冷却回路を備え、前記冷却回路は、前記圧縮機の下流から前記蒸発器の上流へ前記圧縮機で圧縮された前記冷媒を流す第2流路を構成するように設けられたホットガスバイパス管と、前記ホットガスバイパス管を開閉する開閉手段と、を備え、前記開閉手段は、前記圧縮機から吐出された前記冷媒を前記第1流路または前記第2流路に流入させることができ、前記ホットガスバイパス管の下流側の端部は、前記キャピラリチューブの下流と前記蒸発器の上流とを流体的に接続する第1配管に対して、垂直方向上側から接続するように構成されていることを特徴とする。
 本発明によれば、キャピラリチューブから蒸発器へと冷媒を流す配管に対して、ホットガスバイパス管の下流側端部が垂直方向上側から接続される。ホットガスバイパス管をこのように接続することで、ホットガスデフロスト方式により蒸発器の除霜を行う冷蔵庫において、冷蔵庫が通常運転をしている間に、キャピラリチューブから蒸発器へと流れている冷媒がホットガスバイパス管へと流入するのを抑制することができる。それによって、冷却回路内で有効に使用される冷媒量の減少を抑制することができ、冷却効率の低下を防ぎ、消費電力量の増加を抑えることができる。
 また本発明は、前記ホットガスバイパス管が、少なくとも1つの冷媒逆流防止部を有し、前記冷媒逆流防止部が、垂直方向の位置が上昇して下降する下側が開いた略U字形状に形成されていることを特徴とする。
 本発明によれば、冷媒がホットガスバイパス管内へと流入しても、垂直方向に高さの差がある部位が設けられているため、冷媒逆流防止部より上流への冷媒の流入を抑えることができる。これにより、冷却回路内で有効に使用される冷媒が所定量以上減少するのを抑制することができ、冷却効率の低下を防ぎ、消費電力量の増加を抑えることができる。
また本発明は、前記ホットガスバイパス管が、水平方向の位置が変化するにつれて垂直方向の位置も変化するように形成された傾斜部を有することを特徴とする。
 本発明によれば、ホットガスバイパス管へと冷媒が流入する際、重力に逆らって移動する必要がある。したがって、キャピラリチューブから蒸発器へと流れている冷媒がホットガスバイパス管へと流入するのを抑制することができる。それによって、冷却回路内で有効に使用される冷媒量の減少を抑制することができ、冷却効率の低下を防ぎ、消費電力量の増加を抑えることができる。
 また本発明は、前記冷却回路が、前記蒸発器と前記圧縮機とを流体的に接続するサクションパイプと、前記ホットガスバイパス管と、を流体的に接続する第2配管をさらに備えることを特徴とする。
 本発明によれば、通常運転中にホットガスバイパス管内に流入した冷媒を、通常運転で使用される冷却回路内に第2配管を介して徐々に戻すことができる。それによって、所定量以上の冷媒がホットガスバイパス管に流入したとしても、冷却回路内で有効に使用される冷媒量の減少を抑制することができ、冷却効率の低下を防ぎ、消費電力量の増加を抑えることができる。
また本発明は、前記第2配管が、前記第2配管を通る流体の流量を調節できる制御弁が設けられていることを特徴とする。
 本発明によれば、第2配管を通る流体の流量を任意に調整することができる。それによって、第2配管を介して冷媒を通常運転で使用される冷却回路内に戻す量を制御することができる。また、除霜運転時、ホットガスがホットガスバイパス管から第2配管を介してサクションパイプへと流れるのを防ぐことができ、除霜の効率の低下を防ぎ、消費電力量の増加を抑えることができる。
 本開示に係る発明によれば、ホットガスバイパス管への冷媒の流入による冷却効率の低下を抑制する冷蔵庫を提供することができる。
図1は、本実施形態に係る冷蔵庫の側面断面図である。 図2は、本実施形態に係る冷蔵庫の冷却回路の一例を示す回路図である。 図3は、本実施形態に係る冷蔵庫の冷却回路の一例の一部を示す概略図である。 図4は、本実施形態に係る冷蔵庫の冷却回路の一例の一部を示す概略図である。 図5は、本実施形態に係る冷蔵庫の冷却回路の一例の一部を示す概略図である。 図6は、本実施形態に係る冷蔵庫の冷却回路の一例の一部を示す概略図である。 図7は、本実施形態に係る冷蔵庫の冷却回路の一例の一部を示す概略図である。 図8は、別の実施形態に係る冷蔵庫の冷却回路の一例を示す回路図である。 図9は、別の実施形態に係る冷蔵庫の冷却回路の変形例を示す回路図である。
 図1を参照しつつ、本発明に係る実施形態の冷蔵庫1の概要を説明する。図1は、本実施形態に係る冷蔵庫の概略的な側面断面図である。冷蔵庫1は冷蔵庫本体2を有し、水平面に載置された状態において冷蔵庫本体2の前方部分に回転可能に設けられた扉体3、および前後方向に移動可能な引出4を備える。扉体3は、少なくともその左右いずれか一方に設けられたヒンジによって、扉体3の上部と下部を冷蔵庫本体2と結合され、当該ヒンジ軸を中心に回転する。本実施形態に係る冷蔵庫1は上述のように扉体3と引出4の二つの開閉部を備えるが、これに限定するものではなく、例えば、さらなる引出を有してもよいし、全ての開閉部が扉体で構成されていてもよい。
 また、冷蔵庫1は、冷蔵庫本体2の外部を構成する外箱5と、内部の収容室を構成する上部内箱6と下部内箱7とを有する。本実施形態に係る冷蔵庫1では、上部内箱6は冷蔵室、下部内箱7は冷凍室を構成する。扉体3を開放すると上部内箱6内に、引出4を開放すると下部内箱7内にアクセスできる。引出4には、引出4と一体となって移動する図示しない収容箱が取り付けられている。当該収容箱は上部に開口が設けられており、使用者が下部内箱7へと収容する際は、当該開口を介して収容箱へと配置して収容する。外箱5と各内箱6,7との間には発泡断熱材8が充填されており、各内箱6,7と冷蔵庫本体2外部とを断熱している。また、上部内箱6と下部内箱7との間にも発泡断熱材8が充填されている。
 図1に示すように下部内箱7内の後方には、冷却室9が構成されており、冷却室9には冷却装置である蒸発器(エバポレータ)24が配置されている。蒸発器24は後述するように、冷蔵庫の冷却回路20aの一部を構成する。冷却室9には、ファン10が設けられており、ファン10は、蒸発器24によって生成された冷気をダクト11を介して各内箱6,7へと送風する。
 ダクト11は、各内箱6,7内の後部に設けられ、ダクト11の前面に設けられた通気口を介して冷却室9で生成された冷気を各内箱6,7内の前方へと誘導する。ダクト11内には、ダンパ12が設けられており、ダンパ12は、図示しない制御装置によって開閉を制御するように構成されている。制御装置は、上部内箱6内に設けられた図示しない温度センサによって庫内の温度を検知し、温度の高低に基づいて前述の開閉を制御する。これにより、冷蔵室である上部内箱6へ流れる冷気の流量を調整し、上部内箱6の庫内温度を冷凍室である下部内箱7の庫内温度とは別の温度帯で一定に保つことができる。
 冷蔵庫本体2の後方かつ下部には、機械室13が構成されており、圧縮機21、および蒸発器24に対して除霜を行うことで発生するドレン水を溜め、蒸発させる蒸発皿(図示せず)等が配置されている。
 図2は、本実施形態に係る冷蔵庫1の冷却回路20aである。冷却回路20aは、圧縮機(コンプレッサ)21と、凝縮器(コンデンサ)22と、キャピラリチューブ23と、蒸発器24とを備える。上記冷却回路20aの各構成要素間は、後述するように配管によって上記の順で流体的に接続されており、冷却回路20a内で冷媒が循環する第1流路を形成している。図2に記載されている矢印は、冷媒の流れの向きを示している。すなわち、冷却回路20aにおいて、例えば後述する圧縮機21と蒸発器24との関係では、流路の上流側である蒸発器24から流路の下流側である圧縮機21へと、サクションパイプ28を介して冷媒が流れる。
 圧縮機21は、気体状態の冷媒を圧縮し、高温高圧の状態にする。圧縮された冷媒は、配管25を通じて凝縮器22へと送られる。配管25は、後述するように三方弁31が設けられており、配管25aと配管25bとに分割されている。圧縮機21は、インバータを備えており、回転速度を変更することで圧縮機が単位時間あたりに吐出する冷媒の量を調整し、冷却回路20aの冷却能力を制御することができる。凝縮器22は、圧縮機21で圧縮された冷媒の熱を放出させ、冷媒を凝縮する。凝縮した冷媒は、配管26を通じてキャピラリチューブ23へと送られる。
 キャピラリチューブ23は、凝縮器22で凝縮された冷媒の圧力を低下させて膨張させ、それに伴い温度を低下させる。膨張した冷媒は、配管27を通じて蒸発器24へと送られる。蒸発器24は、キャピラリチューブ23で減圧された冷媒を蒸発させ、吸熱する。蒸発して気体状態となった冷媒は、サクションパイプ28を通じて圧縮機21へと送られ、再度圧縮される。このようにして冷却回路20aは動作する。本実施形態において、キャピラリチューブ23は、配管26と配管27を介して凝縮器22と蒸発器24に接続されているが、キャピラリチューブ23に配管26,27を含めてもよい。
 蒸発器24から圧縮機21へと冷媒を流すサクションパイプ28は、キャピラリチューブ23との間で熱交換できるように、少なくとも部分的にキャピラリチューブ23と近接して配置されている。図2において点線で囲われた領域29が当該熱交換部の概略を表している。
 蒸発器24は、冷蔵庫1内を冷却するように動作しているとき、周囲の水蒸気が着霜する可能性がある。蒸発器24の除霜を行うために、本実施形態に係る冷蔵庫1は、ホットガス除霜方式を採用しており、圧縮機21で圧縮された冷媒であるホットガスを使用する。そのため、冷却回路20aは、圧縮機21の下流と凝縮器22の上流とを接続する配管25に接続されたホットガスバイパス管30を備える。当該接続部には、三方弁31が設けられており、三方弁31は、圧縮機21から配管25aを介して送られる冷媒を、凝縮器22(すなわち配管25b)またはホットガスバイパス管30のいずれか一方に流すように変更できる。それにより、冷媒を凝縮器22へと流し蒸発器24を冷却させるか、ホットガスバイパス管30へと流し蒸発器24に対して除霜を行うか制御できる。ホットガスバイパス管30は、キャピラリチューブ23の下流と蒸発器24の上流とを接続する配管に接続される。
 ホットガスバイパス管30は、上述の第1流路における、圧縮機21-配管25-凝縮器23-配管26-キャピラリチューブ23-配管27-蒸発器24の経路を冷媒が流れる流路とは異なる、圧縮機21-配管25-ホットガスバイパス管30-配管27-蒸発器24の経路を冷媒が流れる第2流路を構成する。本実施形態において、ホットガスバイパス管30の上流側端部は、配管25に接続されているがこの構成に限定するものではない。例えば、ホットガスバイパス管30の上流側端部は、凝縮器22の下流とキャピラリチューブ23の上流とを接続する配管26に接続されてもよい。
 三方弁31は、図示しない制御装置に接続されている。制御装置は、配管25aを介して圧縮機21から吐出される冷媒を、後述する通常動作時は凝縮器22(すなわち配管25b)へ、後述する除霜動作時はホットガスバイパス管30へと、冷媒を流すように三方弁31を制御する。
 本明細書において、冷蔵庫1が通常に動作している状態(すなわち、冷蔵庫内部を冷却するようにまたは庫内温度を維持するように動作している状態)を適宜「通常動作」という。また、冷蔵庫1が蒸発器24を除霜するように動作している状態(すなわち、冷媒が三方弁31からホットガスバイパス管30へと流れるように三方弁31を開き、蒸発器24にホットガスが流れるように冷蔵庫が動作している状態)を適宜「除霜動作」という。
 図3は、本実施形態に係るホットガスバイパス管30の配置方法の概略図である。図3に示すように、配管27を介して、蒸発器24に対してキャピラリチューブ23が接続されている。また、配管27は、蒸発器24との接続部より上流側で、ホットガスバイパス管30と接続されている。図3には、配管27(またはキャピラリチューブ23)およびホットガスバイパス管30の上流には、貫通部32が図示されている。貫通部32は、下部内箱7において冷却室9とその後方にある発泡断熱材8が存在する側とを接続する部位であり、配管27(またはキャピラリチューブ23)およびホットガスバイパス管30は、貫通部32を介して、下部内箱7を貫通するように配置されている。
 ホットガスバイパス管30は、冷蔵庫が通常動作しているときは使用されない。しかし、当該通常動作時、凝縮器22から蒸発器24までの流路において、冷媒の少なくとも一部は液体状態になっており、キャピラリチューブ23から蒸発器24へと流れる液冷媒が、ホットガスバイパス管30へと冷媒が通常流れる方向とは逆向きに流入する可能性がある。
 冷却回路20a内の冷媒は、所定の冷却性能を満足するように所定量を注入される。したがって、冷媒がホットガスバイパス管30へと逆流すると、冷却回路20aが通常動作時に有効に用いることができる冷媒が減少し、所定の冷却性能を満足しなくなる可能性がある。また、冷却性能が低下することで、圧縮機21からの冷媒の吐出量を増加させるなど、蒸発器24を冷却するように冷却回路20aを動作させる割合が増加し、消費電力量が増加する可能性がある。
 そこで、本発明に係る冷蔵庫1のホットガスバイパス管30は、図3に示すように、ホットガスバイパス管30が配管27(またはキャピラリチューブ23)(以下、適宜、第1配管という)に対して、垂直方向(上下方向)上側から接続されるように構成されている接続部30aを有する。点Aがホットガスバイパス管30と第1配管27との結合点を表す。キャピラリチューブ23の下流である第1配管27に流れる冷媒は、基本的に液体状態で流動するため、重力により垂直方向下方へと流れやすい。したがって、本実施形態に係るホットガスバイパス管30の接続部30aのように垂直方向上方から配管を結合することで冷媒がホットガスバイパス管30へと流れるのを抑制することができる。
 また、図3に示すように、ホットガスバイパス管30に冷媒逆流防止部30bを設けてもよい。当該冷媒逆流防止部30bは、ホットガスバイパス管30の一部において、下流側に対して上流側が略垂直に立ち上がることで、ホットガスバイパス管30の上流側が下流側に対して垂直方向で上側に位置し、当該部位のさらに上流側において、垂直方向下側へと下がるように形成されている。
 このような垂直方向の位置が上昇して下降する下側が開いた略U字形状を設けることで、ホットガスバイパス管30へと液冷媒が流入したとしても、冷媒が冷媒逆流防止部30bの下流側である立ち上がっている部位を越えてさらにホットガスバイパス管30の上流側へと流入するのが困難になる。したがって、当該冷媒逆流防止部30bより上流側へと冷媒が流入するのを抑制することができ、冷媒がホットガスバイパス管30に流入する量を一定量以下に抑えることができる。
 それにより、冷却回路20aの冷却性能の低下を抑え、消費電力量の増加を抑制することができる。また、冷却回路20aに充填される冷媒の総量および冷却の制御を、冷媒の減少量を考慮して(すなわち、上述の点Aから冷媒逆流防止部30bまでの容積分は冷媒が減る可能性があることを考慮して)設計することもできる。
 当該冷媒逆流防止部30bは、下部内箱7の後方である、発泡断熱材8等により外気と断熱されている部位に設けることができる。
 図4は、当該部位に冷媒逆流防止部30bが設けられている実施例を示したものであり、下部内箱7を背面から図示した概略図である。図5は、図4における円Bを拡大した斜視図である。また、冷媒逆流防止部30bは、ホットガスバイパス管30の流路においてより下流側が配置される、蒸発器24が備えられている冷却室9に設けられてもよい。図6は、冷却室9に冷媒逆流防止部30bが設けられている実施例を示したものであり、蒸発器24、蒸発器24に接続されている配管27(またはキャピラリチューブ23)、28およびホットガスバイパス管30を図示したものである。
 上記した実施例において、冷媒逆流防止部30bは、その上流側、下流側ともに垂直方向に略垂直に形成されているがそのような形状である必要はなく、点A側のホットガスバイパス管30の垂直方向の位置に対してホットガスバイパス管30の流路において上流側が高くなるように垂直方向に高さの差を設ける形状が備えられていればよい。したがって、例えば、ギリシャ文字のオメガ(Ω)のように、ホットガスバイパス管30の冷媒逆流防止部30bとその他の部位との接続部が、鋭角となるように形成されてもよいし、鈍角となるように形成されてもよい。また、当該配管は、直線である必要はなく、曲線を描くように構成されていてもよい。
 また、図3に示すように、ホットガスバイパス管30は、流路の上流側が下流側より垂直方向で位置が高くなるように斜めに延びるように形成された傾斜部30cを備えてもよい。すなわち、ホットガスバイパス管30の水平方向の位置が変化するにつれて垂直方向の位置も変化するように形成されてもよい。これにより、冷媒がホットガスバイパス管30へと流入するとき、重力に逆らって移動する必要があるため、ホットガスバイパス管30内への冷媒の流入を抑制することができる。
 図7は、図3に示す実施形態の別の実施例である。図3に示す実施例においては、キャピラリチューブ23の下流または配管27の下流は、垂直方向下側が開いた略U字形状を設け、当該略U字形状の下流で蒸発器に接続されている。また、当該略U字形状の垂直方向上側の部位でホットガスバイパス管30が接続されている。これに対して、図7に示す実施例では、配管27(またはキャピラリチューブ23)の下流は、前述の略U字形状が設けられていない。このように、ホットガスバイパス管30が結合する配管は、任意の形状を有してもよい。
 図8は、別の実施形態である冷蔵庫1の冷却回路20bの回路図を示す。冷却回路20bは、冷却回路20aに対して、さらに冷媒戻し管33(以下、適宜、第2配管という)を備える。第2配管33は、ホットガスバイパス管30とサクションパイプ28とを接続する。第2配管33には、ホットガスバイパス管30およびサクションパイプ28よりも内径が細い配管を用いることで、ホットガスバイパス管30へと流入した冷媒をサクションパイプ28側へと徐々に戻すことができる。これにより、ホットガスバイパス管30へと冷媒が流入したとしても、一定量以上はホットガスバイパス管30内に溜まらないように、または溜まっている冷媒の量の増加を抑えることができる。
 第2配管33には、当該配管を流れる冷媒等の流量を制御できる制御弁34が設けられてもよい。制御弁34は図示しない制御装置によってその開度を制御される。制御装置は、冷却回路20a,20bが通常動作しているか、除霜動作をしているかを検出することで開度を制御してもよい。また、圧縮機21の回転速度と庫内に配置された温度センサ等によって検知された温度とから、冷却効率を検出し、制御弁34の開度を制御してもよい。それによって、通常動作時、サクションパイプ28側へと戻す冷媒の流量を調整でき、また、除霜動作時、ホットガスバイパス管30を流れるホットガスが第2配管33を通らないように制御弁34を閉じ、除霜の効率が低下するのを防ぐことができる。
 上記した実施形態に係る冷蔵庫1の冷却回路20a,20bにおいて、三方弁31を用いてホットガスバイパス管30への冷媒の流れを制御しているが、これに限るものではなく、任意の開閉手段を用いて実現することができる。例えば、図9に記載する冷却回路20cのように、三方弁31の代わりに二方弁35を用いることができる。図9は、図8の実施形態に係る冷蔵庫1の冷却回路20bの変形例である冷却回路20cの回路図を示す。冷却回路20cは、ホットガスバイパス管30は、三方弁を用いることなく配管25と接続されている。また、ホットガスバイパス管30の途中に二方弁35が設けられている。二方弁35は、制御装置に電気的に接続されている。制御装置は、二方弁35の開閉を切り換えることができ、それによってホットガスバイパス管30への冷媒の流れを制御できる。当然、冷却回路20aにおいて上記のように三方弁31ではなく二方弁35を設けてもよい。
 冷却回路20cは、図9に図示するように、二方弁35を開き、冷媒がホットガスバイパス管30へと流れるように切り換えても、凝縮器22およびキャピラリチューブ23側へも冷媒が流れることができる。したがって、冷却回路20cの除霜動作は、冷却回路20bと比べて効率が低くなる可能性がある。そのため、さらなる二方弁35を配管25bまたは配管26へと設けることで、除霜動作時にホットガスバイパス管30のみへと冷媒が流れるように構成することもできる。
 本発明は、例示された実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計上の変更が可能である。
 以上のように、本開示に係る発明によれば、ホットガスバイパス管30への冷媒の流入による冷却効率の低下を抑制する冷蔵庫を提供することができるため、この種の冷蔵庫の産業分野において好適に利用できる。
1   冷蔵庫
2   冷蔵庫本体
5   外箱
6   上部内箱
7   下部内箱
8   発泡断熱材
9   冷却室
20a 冷却回路
20b 冷却回路
21  圧縮機
22  凝縮器
23  キャピラリチューブ
24  蒸発器
25、26、27  配管
28  サクションパイプ
30  ホットガスバイパス管
31  三方弁
33  冷媒戻し管
34  制御弁
35  二方弁

Claims (5)

  1.  蒸発器から送られた冷媒を圧縮する圧縮機と、前記圧縮機から送られた前記冷媒を凝縮させる凝縮器と、前記凝縮器から送られた前記冷媒を膨張させるキャピラリチューブと、前記キャピラリチューブから送られた前記冷媒を蒸発させる前記蒸発器と、の順に接続された前記冷媒を循環させる第1流路を有する冷却回路を備え、
     前記冷却回路は、
     前記圧縮機の下流から前記蒸発器の上流へ前記圧縮機で圧縮された前記冷媒を流す第2流路を構成するように設けられたホットガスバイパス管と、
     前記ホットガスバイパス管を開閉する開閉手段と、を備え、
     前記開閉手段は、前記圧縮機から吐出された前記冷媒を前記第1流路または前記第2流路に流入させることができ、
     前記ホットガスバイパス管の下流側の端部は、前記キャピラリチューブの下流と前記蒸発器の上流とを流体的に接続する第1配管に対して、垂直方向上側から接続するように構成されていることを特徴とする、冷蔵庫。
  2.  前記ホットガスバイパス管は、少なくとも1つの冷媒逆流防止部を有し、前記冷媒逆流防止部は、垂直方向の位置が上昇して下降する下側が開いた略U字形状に形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の冷蔵庫。
  3.  前記ホットガスバイパス管は、水平方向の位置が変化するにつれて垂直方向の位置も変化するように形成された傾斜部を有することを特徴とする、請求項1または請求項2に記載の冷蔵庫。
  4.  前記冷却回路は、前記蒸発器と前記圧縮機とを流体的に接続するサクションパイプと、前記ホットガスバイパス管と、を流体的に接続する第2配管をさらに備えることを特徴とする、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  5.  前記第2配管は、前記第2配管を通る前記冷媒の流量を調節できる制御弁が設けられていることを特徴とする、請求項4に記載の冷蔵庫。
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