WO2023176004A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2023176004A1
WO2023176004A1 PCT/JP2022/029429 JP2022029429W WO2023176004A1 WO 2023176004 A1 WO2023176004 A1 WO 2023176004A1 JP 2022029429 W JP2022029429 W JP 2022029429W WO 2023176004 A1 WO2023176004 A1 WO 2023176004A1
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WO
WIPO (PCT)
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storage space
cold air
refrigerator according
temperature
storage
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/029429
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真司 上野
賀貴 三井
洋平 丹野
晴樹 額賀
康之 上甲
Original Assignee
日立グローバルライフソリューションズ株式会社
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
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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
    • 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
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D25/00Charging, supporting, and discharging the articles to be cooled

Definitions

  • the present disclosure relates to a refrigerator.
  • Refrigerators control the temperature of the storage compartment by adjusting the amount of cold air supplied to the storage compartment, and temperature fluctuations occur depending on the amount of cold air supplied. At this time, the temperature change of the food stored in the storage room lags behind the temperature change of the surrounding air, resulting in a temperature difference between the air and the food.
  • the air temperature repeatedly rises and falls, and when the temperature of the air becomes higher than the food, moisture moves from the food to the air by evaporation as the amount of saturated water vapor in the air increases. This reduces the moisture content of the food.
  • a decrease in water content has a negative effect on freshness. Therefore, there is a need for technology that reduces the range of temperature fluctuations in the air around food.
  • Claim 1 of Patent Document 1 states, ⁇ a box-shaped food storage case provided in a storage chamber of a refrigerator main body into which food can be taken out and taken out; "A refrigerator-freezer characterized by comprising heat capacity means for transmitting cold heat from outside the case to the inside of the food storage case and suppressing temperature fluctuations within the food storage case.”
  • the refrigerator of the present disclosure includes a first storage space for storing food and a second storage space for storing food, and the temperature fluctuation width of each of the first storage space and the second storage space is within a predetermined range.
  • the first storage space has a lower temperature than the second storage space
  • the second storage space has a smaller temperature fluctuation range than the first storage space.
  • FIG. 1 is a front view of a refrigerator according to the present disclosure.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1. It is a perspective view from the back of an upper stage container.
  • FIG. 3 is a perspective view of a flow path forming member. It is a front perspective view from below of a vegetable compartment. 2 is a sectional view taken along line BB in FIG. 1.
  • FIG. 1 is a front view of a refrigerator according to the present disclosure.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1. It is a perspective view from the back of an upper stage container.
  • FIG. 3 is a perspective view of a flow path forming member. It is a front perspective view from below of a vegetable compartment. 2 is a sectional view taken along line BB in FIG. 1.
  • FIG. 1 is a front view of the refrigerator 1 of the present disclosure.
  • the refrigerator 1 includes, in order from the top, a refrigerator compartment (not shown), an ice-making compartment and a quick-freezing compartment arranged on the left and right sides (both not shown), a freezing compartment (not shown), and a vegetable compartment 10 (FIG. 2). .
  • the refrigerator compartment is exposed to the front side (front side) by the rotation of doors 21 and 22 that are pivotally supported at both left and right ends of the refrigerator 1, respectively.
  • the ice making compartment arranged on the left side is exposed to the front side by the drawer of the drawer door 3.
  • the quick freezing chamber located on the right side is exposed to the front side by the drawer of the drawable door 4.
  • the freezer compartment is exposed to the front side by the drawer of the removable door 5.
  • the vegetable compartment 10 is exposed to the front side by the drawer of the removable door 6.
  • the door 6 closes an opening formed in the front of the vegetable compartment 10.
  • the vegetable compartment 10 is a storage compartment with a refrigerated temperature range set to, for example, 0°C or higher and 7°C or lower.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1.
  • the vegetable compartment 10 is formed inside the box body 7.
  • a lower container 11 is arranged in the vegetable compartment 10.
  • An opening 121 is formed at the upper end of the lower container 11, and food such as vegetables is accommodated in the lower container 11 through the opening 121.
  • the upper end of the opening 121 supports both left and right ends of the upper container 12 .
  • the upper container 12 is slidable in the front-rear direction along the upper end of the opening 121.
  • the refrigerator 1 includes storage spaces 31, 32, and 33 for storing foods such as vegetables.
  • the storage spaces 31, 32, and 33 are all arranged in the vegetable compartment 10, which is the same storage room. By arranging these in the same vegetable compartment 10, food storage can be completed in one storage compartment, and usability can be improved.
  • the structure for example, a partition
  • partitions the storage spaces 31, 32, and 33 from each other can be simplified compared to the case where they are formed in different storage chambers, a decrease in storage capacity can be suppressed.
  • the details will be described later, since all of the storage spaces 31, 32, 33 can be cooled by one flow path forming member 40, the structure and control for cooling the storage spaces 31, 32, 33 can be simplified. .
  • a storage space 33 (second storage space) is formed inside the upper container 12.
  • the storage space 33 is set at a temperature of, for example, 5° C. or higher and 7° C. or lower.
  • foods stored in the storage space 33 include vegetables (such as tomatoes) that are preferably stored at a relatively high temperature within the refrigerated temperature range.
  • a storage space 32 (first storage space) is formed below the upper container 12 and inside the lower container 11.
  • the storage space 32 is a storage space that is to be cooled by a flow path forming member 40 (FIG. 4, described later). Therefore, the storage space 32 is set at a lower temperature than the storage space 33, for example, 0° C. or more and 2° C. or less. Therefore, the relatively high temperature storage space 33 is arranged above the relatively low temperature storage space 32.
  • the storage space 32 is lower in temperature than the storage space 33.
  • the average temperature of the storage space 33 when the refrigerator 1 is in a stable state is higher than the average temperature of the storage space 32 by 4° C. or more (and, for example, 6° C. or less).
  • the average temperature here is, for example, the average value of the temperature at the center per unit time when nothing is stored in the storage spaces 32 and 33, for example.
  • the storage space 32 Since the storage space 32 has a relatively low temperature, the amount of cold air used for cooling is relatively large. Since cold air normally flows downward, by arranging the relatively high temperature storage space 33 above and the relatively low temperature storage space 32 below, cooling can be achieved by taking advantage of the characteristics of the cold air moving downward, improving cooling efficiency. can. Furthermore, since the cold air flows downward, the storage space 33 disposed above is less likely to be directly affected by the cold air and is less likely to experience sudden temperature fluctuations. Thereby, excessive cooling of the storage space 33 can be suppressed, and large temperature fluctuations in the storage space 33 can be suppressed. Examples of foods stored in the storage space 32 include vegetables (such as lettuce) that are preferably stored at relatively low temperatures within the refrigerated temperature range.
  • a storage space 31 (third storage space) is formed on the front side of the upper container 12 and inside the lower container 11.
  • the storage space 31 is provided in front of the storage spaces 32 and 33 and is in the same temperature range as the storage space 33. Thereby, the volume of the storage space in a temperature zone that is higher than the temperature zone of the storage space 32 can be increased.
  • the storage space 31 is a storage space with a higher temperature range than the storage space 32. This also makes it possible to increase the volume of the storage space in a temperature zone that is higher than the temperature zone of the storage space 32.
  • Examples of foods stored in the storage space 31 include vegetables that are preferably stored at a relatively high temperature within the refrigeration temperature range and have a height (for example, asparagus, etc.).
  • the storage space 31 and the storage space 32 are separated by a partition 34 including a heat insulating structure.
  • a partition 34 including a heat insulating structure.
  • the coldness of the storage space 32 can be suppressed from being transmitted to the storage space 31, and the range of temperature fluctuation in the storage space 31 can be reduced.
  • the storage space 31 disposed at the frontmost side tends to have the highest humidity due to moisture evaporating from foods such as vegetables, moisture flowing in when the door 6 is opened and closed, and the like.
  • the partition 34 it is possible to suppress the storage space 31 from being cooled by the storage space 32 which is the lowest temperature, and it is possible to suppress dew condensation in the storage space 31.
  • the storage space 32 and the storage space 33 are partitioned by an upper container bottom surface 35 including a heat insulating structure.
  • the storage space 32 can be kept airtight to some extent and kept at high humidity.
  • the coldness of the storage space 32 can be suppressed from being transmitted to the storage space 33, and the range of temperature fluctuations in the storage space 33 can be reduced.
  • the storage space 32 is arranged below the storage space 33. Therefore, the food placed in the storage space 33 is likely to be directly cooled by the storage space 32, and the food is likely to be affected by excessive cooling.
  • the upper container bottom surface 35 including a heat insulating structure excessive cooling of the placed food can be suppressed.
  • the side wall of the storage space 31 is constituted by the side wall of the lower container 11.
  • the front end of the flow path forming member 40 is arranged on the side of the storage space 32, the cold air discharged from the discharge port 42 does not directly contact the side wall of the storage space 31. . Therefore, the side walls of the storage space 31 are not provided with a heat insulating material, since the storage space 31 is prevented from becoming too cold.
  • the side wall of the storage space 33 is constituted by the side wall of the upper container 12.
  • the upper container 12 is placed inside the opening 121 formed at the upper end of the lower container 11 as described above. Therefore, the side wall of the lower container 11 is arranged outside the upper container 12, and when viewed from the storage space 33, it can be said that the side wall has a double structure. Therefore, since a certain degree of heat insulation effect is expected, no heat insulating material is placed on the sides of the storage space 33.
  • the storage space 32 is located within the same vegetable compartment 10 as the storage space 33. Thereby, storage spaces 32 and 33 having different temperature ranges can be arranged in the vegetable compartment 10, and different types of foods can be stored at storage temperatures depending on the types of foods.
  • the storage space 32 when the temperature fluctuation width of each of the storage space 32 and the storage space 33 is in a stable state within a predetermined range, the storage space 32 is lower in temperature than the storage space 33, as described above. Furthermore, as described above, by installing the relatively high temperature storage space 33 at the top and the relatively low temperature storage space 32 at the bottom, for example, the range of temperature fluctuation is smaller in the storage space 33 than in the storage space 32. . By doing so, the capacity of the vegetable compartment 10 can be increased.
  • the stable state here is not particularly limited as long as the temperature fluctuation width of each of the storage space 32 and the storage space 33 is within a predetermined range. Specifically, for example, (1) 6 hours have passed since the end of the defrosting operation (heater stoppage) by energizing the heater that heats the evaporator (not shown), (2) 1 hour has passed with the door 6 closed, At least one of the following is a steady state in which a compressor (not shown) provided in the refrigerator 1 is repeatedly driven and stopped. Further, the predetermined range varies depending on the set temperatures of the storage space 32 and the storage space 33, the design conditions of the refrigerator 1, etc., but is, for example, within ⁇ 1°C, within ⁇ 2°C, etc.
  • the vegetable compartment 10 is provided with a plurality of storage spaces 31, 32, 33 having different set temperature ranges. It is preferable that the temperature fluctuation width of each of the storage spaces 31, 32, and 33 can be made sufficiently small.
  • such a design complicates the structure of, for example, the lower container 11 and the upper container 12, and the storage space for food in the vegetable compartment 10 is reduced as described above. Accordingly, the present inventor investigated and found that even with the same temperature fluctuation range, the difference between the saturated water vapor amount and the water vapor pressure (saturation difference) is larger in a high temperature environment, and transpiration from the food is more intense.
  • the refrigerator 1 of the present disclosure is configured to reduce the temperature fluctuation range for the storage space 33 (and further the storage space 31 in the example of the present disclosure) that is set to a higher temperature among the plurality of set temperature zones.
  • a structure for making the temperature fluctuation width of the storage space 33 smaller than the temperature fluctuation width of the storage space 32 will be described later, but for example, a heat insulating material can be arranged around the storage space 32.
  • the structure of the refrigerator 1 can be simplified compared to the case where all the storage spaces 31, 32, and 33 are suppressed to the same temperature fluctuation range. Thereby, the space occupied by the parts in the vegetable compartment 10 can be reduced, and the storage space for food can be increased.
  • FIG. 3 is a perspective view of the upper container 12 from the back.
  • Storage space 31 (FIG. 2) and storage space 33 are separated by a partition 122.
  • the partition 122 is a front wall that constitutes the upper container 12.
  • the partition 122 includes a communication port 123 (for example, a slit, an opening, etc.) that communicates the storage space 31 and the storage space 33.
  • FIG. 4 is a perspective view of the flow path forming member 40.
  • the refrigerator 1 includes a flow path forming member 40 in which a flow path for forming a cold air flow is formed.
  • the flow path forming member 40 is a member that forms a cold air flow 15 inside thereof that is separated from the storage space 32 .
  • the flow path forming member 40 forms a single cold air flow 15 in substantially the same direction as the extending direction of the members (for example, walls) that constitute the flow path forming member 40 . That is, the cold air flow 15 is generally formed in a single direction. However, a portion of the single cold air flow 15 is appropriately branched to form another cold air flow 15 directed toward the discharge port 42 formed on the lower surface, for example.
  • the flow path forming member 40 is partitioned, for example, by a member different from the wall that partitions the vegetable compartment 10.
  • the channel forming member 40 may be partitioned by a member that includes at least a portion of the wall that partitions the vegetable compartment 10.
  • the flow path forming member 40 has, for example, a duct shape, a tubular shape, or the like.
  • the flow path forming member 40 is connected to a supply port 41 (FIG. 2) provided on the back side of the vegetable compartment 10.
  • the supply port 41 supplies food to the vegetable compartment 10.
  • the supply port 41 is connected, for example, to a chamber (not shown) that accommodates an evaporator (not shown) that constitutes a refrigeration cycle (not shown) provided in the refrigerator 1. Cold air generated in the evaporator flows into the flow path forming member 40 through the supply port 41 .
  • the flow path forming member 40 is provided in the refrigerator 1 and includes a discharge port 42 and a horizontal flow path portion 43 in which the discharge port 42 is formed, for example, on the lower surface.
  • the discharge port 42 discharges more cold air toward the outside of the storage space 32 than the cold air discharged toward the storage space 33 .
  • the storage space 32 can be made lower temperature than the storage space 33.
  • the discharge port 42 discharges cold air from near the upper end of the storage space 32. Therefore, the discharge port 42 is arranged on the side of the storage space 32 (within the height range of the storage space 32), and the horizontal flow path section 43 is arranged within the height range of the storage space 32. Thereby, the cold air flows downward along the side walls 111, 112, 113 that partition the storage space 32, and the storage space 32 is intensively cooled.
  • the storage space 33 arranged above the storage space 32 is not easily affected by direct cold air, and can suppress excessive cooling due to sudden temperature changes, thereby suppressing temperature fluctuations.
  • the cold air used to cool the storage space 32 is dispersed throughout the vegetable compartment 10 as the temperature rises. Therefore, the storage spaces 33 and 31 are cooled with a lower amount of cold air than the amount of cold air used for intensive cooling of the storage space 32 and with the heated cold air. Thereby, excessive cooling and temperature fluctuations in the storage spaces 31 and 33 can be suppressed.
  • the horizontal channel portion 43 extends along the horizontal direction and along the outer surface of the lower container 11.
  • the horizontal flow path section 43 is arranged along the left and right rear side surfaces of the outer surfaces (left and right side surfaces and front and rear side surfaces) of the lower container 11. The storage space 32 is thus cooled from the outside on three sides.
  • the horizontal flow path portion 43 is configured such that the downstream end thereof is closed in the horizontal direction in the direction in which the cold air flow 15 (FIG. 2) is formed. Further, the horizontal flow path portion 43 includes a horizontal flow path portion 431 extending in the left-right direction on the rear side of the vegetable compartment 10, and a horizontal flow path portion 432 extending in the front-rear direction on each of the left and right sides of the vegetable compartment 10. including.
  • the horizontal flow path section 432 is connected to the horizontal flow path section 431 by a connecting flow path section 48 .
  • the flow path forming member 40 further includes a guide portion 44.
  • the guide section 44 guides the cold air outside the vegetable compartment 10 to the horizontal flow path section 43. Further, the guide portion 44 is arranged at a position on the rear side of the vegetable compartment 10 to avoid directly above the lower container 11 and the upper container 12.
  • the guide portion 44 includes an opening 45 connected to the supply port 41 (FIG. 3). The guide portion 44 connects the opening 45 and the horizontal channel portion 43. Further, the guide portion 44 is configured such that the flow passage cross-sectional area expands from the supply port 41 toward the horizontal flow passage portion 43.
  • the storage space 32 is partitioned by at least two opposing side walls 111 and 112.
  • the storage space 32 is a side wall arranged below the upper container 12 of the lower container 11, and is partitioned by at least side walls 111, 112, and 113 arranged at the left and right rear, respectively.
  • the side walls 111, 112, and 113 constitute part of the left and right rear side walls of the lower container 11.
  • the outlet 42 is arranged by at least two side walls.
  • the discharge ports 42 are arranged along the side walls 111, 112, 113. By doing so, the entire storage space 32 can be easily cooled evenly.
  • FIG. 5 is a front perspective view of the vegetable compartment 10 from below. Broken arrows indicate the flow of discharged cold air (cold air flow).
  • the refrigerator 1 includes a support member 60 that supports the lower container 11 on the inner wall of the box body 7, and the support member 60 is constituted by, for example, a slide rail, a guide rail (both not shown), or the like.
  • the refrigerator 1 includes return ports 51, 52, 53, and 54 that return cold air from the vegetable compartment 10 to a chamber (not shown) that accommodates the evaporator (not shown).
  • the return ports 51, 52, 53, and 54 are all provided on the ceiling surface of the vegetable compartment 10.
  • the return ports 51, 52, 53, and 54 are all arranged at positions that do not overlap with the storage space 33 when viewed in a vertical projection view of the storage space 33.
  • the cold air cools the surfaces it comes into contact with as it flows toward the return ports 51, 52, 53, 54. Therefore, by providing the return ports 51, 52, 53, and 54 on the ceiling surface, when the cold air discharged downward from the discharge port 42 (FIG. 4) rises to the ceiling surface, the upper side of the discharge port 42 can also be cooled. , the entire storage space 31, 32, 33 can be cooled.
  • the vegetable compartment 10 is arranged below the storage compartments in the freezing temperature range (the ice making compartment, the deep freezing compartment, and the freezing compartment, all of which are not shown), and is located at the bottom of the refrigerator 1. Placed. Condensed water generated in an evaporator (not shown) or the like is supplied to an evaporating dish placed near a compressor (not shown) provided at the bottom of the refrigerator 1, for example, and is evaporated in the evaporating dish by the heat of the compressor. Condensed water is evaporated. Therefore, by providing the return ports 51, 52, 53, and 54 on the ceiling surface, the evaporating dish is disposed below the return ports 51, 52, 53, and 54. Thereby, it is possible to suppress condensed water from flowing back into the vegetable compartment 10 from the evaporating dish through the return ports 51, 52, 53, and 54.
  • the return port 51 is provided in the ceiling surface at a portion slightly deeper than the opening formed on the front side of the vegetable compartment 10, and is arranged slightly to the left of the center.
  • the return port 51 is provided near the front side of the front side wall of the upper container 12 (FIG. 6).
  • the return port 52 is also provided on the ceiling surface near the opening formed on the front side of the vegetable compartment 10, and is arranged at the left end.
  • the return port 53 is provided on the ceiling near the opening formed on the front side of the vegetable compartment 10, and is located at the right end.
  • a return port 54 is also provided on the ceiling surface on the back side of the vegetable compartment 10 and is arranged at the left end.
  • the return ports 51, 52, 53, and 54 are all connected to a return air path 50, and the return air path 50 is connected to the chamber.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along the line BB in FIG. 1.
  • the return ports 51, 52, 53, and 54 are areas through which cold air discharged from the discharge port 42 and passed at least on the sides of the storage space 32 (FIG. 2) passes before reaching the storage space 33 (FIG. 2). Placed. Therefore, the return ports 51, 52, 53, and 54 are all arranged at positions that do not overlap with the storage space 33 when viewed in the vertical projection of the storage space 33.
  • the cold air discharged from the discharge port 42 flows toward the bottom of the vegetable compartment 10.
  • a portion of the cold air that has reached the floor surface 14 (FIG. 2) of the vegetable compartment 10 bounces back and cools the storage space 33 above the storage space 32.
  • a portion of the cold air flows around the lower container 11 and returns to the return ports 51, 52, 53, and 54.
  • the cold air flows, for example, on the sides and below the lower container 11, and at this time, the storage space 33 disposed above the storage space 32 is also cooled.
  • the cold air flowing through these usually enters the nearest return ports 51, 52, 53, and 54. Therefore, by arranging the return ports 51, 52, 53, and 54 at the above positions, it is possible to suppress cold air from flowing into the storage space 33. Thereby, excessive cooling of the storage space 33 and temperature fluctuation can be suppressed.
  • the return ports 51, 52, and 53 are arranged in front of the storage space 33. Thereby, the cold air discharged diagonally downward from the left and right when viewed from the storage space 33 can reach the return ports 51, 52, 53 after cooling the storage space 31 disposed on the front side of the storage space 33. Thereby, insufficient cooling of the storage space 31 can be suppressed.
  • the return ports 51, 52, and 53 are arranged directly above the storage space 31.
  • the opening area above the storage space 31 is smaller than the opening area above the storage space 33.
  • the opening referred to here is an opening used to take food in and out. Therefore, in the storage space 33, the inflow of cold air into the storage space 33 was suppressed by not providing a return port, but in the storage space 31, which has a relatively small opening area, it is preferable to provide a plurality of return ports 51, 52, and 53. Therefore, direct flow into the storage space 31 can be suppressed. Thereby, excessive cooling of the storage space 31 and temperature fluctuation can be suppressed.
  • the return port 54 is further arranged on the rear side of the storage space 33. Thereby, the cold air discharged from the vicinity of the rear side of the flow path forming member 40 can be easily returned to the return port 54. Thereby, the flow into the upper container 12 on the rear side can be suppressed.
  • Refrigerator 10 Vegetable compartment (storage room) 11 Lower container 111 Side wall 112 Side wall 113 Side wall 12 Upper container 121 Opening 122 Partition 123 Communication port 15 Cold air flow 21 Door 22 Door 3 Door 31 Storage space (third storage space) 32 Storage space (first storage space) 33 Storage space (second storage space) 34 Partition 35 Upper container bottom 36
  • Return port 4 Door 40
  • Channel forming member 41 Supply port 42
  • Discharge port 43 Horizontal channel section 431 Horizontal channel section 432 Horizontal channel section 44 Guide section 45 Opening 48 Connecting channel section 5 Door 50 Return air path 51 Return port 52 Return port 53 Return port 54 Return port 6 Door 60 Support member 7 Box

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  • Cold Air Circulating Systems And Constructional Details In Refrigerators (AREA)

Abstract

大容量化と温度変動の抑制とを両立させた冷蔵庫を提供する。冷蔵庫(1)は、食品を貯蔵する貯蔵空間(32)と、食品を貯蔵する貯蔵空間(33)とを備え、貯蔵空間(32)及び貯蔵空間(33)のそれぞれの温度変動幅が所定範囲内に収まる安定状態のとき、貯蔵空間(33)よりも貯蔵空間(32)が低温であり、貯蔵空間(32)よりも貯蔵空間(33)の方が温度変動幅が小さい。また、貯蔵空間(32)は、貯蔵空間(33)とは仕切られ、貯蔵空間(33)と同じ野菜室(10)内に配置される。

Description

冷蔵庫
 本開示は冷蔵庫に関する。
 冷蔵庫は、貯蔵室への冷気供給量を調整することで貯蔵室の温度を制御しており、冷気供給量の多寡によって温度変動が発生する。その際、貯蔵室に保存された食品の温度変動は周囲空気の温度変化と比べて遅れが生じ、空気と食品との間に温度差が発生する。空気温度の高低が繰り返される場合、食品より空気の温度が高くなると、空気の飽和水蒸気量の増加に応じて食品から空気へと蒸発により水分が移動する。これにより、食品の水分量が低下する。特に野菜、果物等の青果物においては、水分量低下が鮮度に悪影響を及ぼす。このため、食品周囲での空気の温度変動幅を小さくする技術が求められる。
 特許文献1の請求項1には「冷蔵庫本体の貯蔵室に設けられ食品を出し入れ可能な箱体形状の食品収納ケースと、前記食品収納ケースの少なくとも壁面に設けられ、前記貯蔵室内で前記食品収納ケース外部の冷熱を前記食品収納ケース内部に伝達すると共に前記食品収納ケース内の温度変動を抑える熱容量手段と、を備えたことを特徴とする冷凍冷蔵庫。」が記載されている。
特開2003-42632号公報
 特許文献1に記載の冷蔵庫では、貯蔵室300に配置された野菜ケース301及びフルーツケース302の双方の壁面に二重構造部7,8が設けられる(段落0014)。これにより、野菜ケース301及びフルーツケース302での温度変動が抑制される。しかし、各貯蔵空間を区画する全ての部分に二重構造部を設けることは、容器の大型化を招き、貯蔵室に収容可能な食品量が低下する。
 本開示が解決しようとする課題は、大容量化と温度変動の抑制とを両立させた冷蔵庫の提供である。
 本開示の冷蔵庫は、食品を貯蔵する第1貯蔵空間と、食品を貯蔵する第2貯蔵空間とを備え、前記第1貯蔵空間及び前記第2貯蔵空間のそれぞれの温度変動幅が所定範囲内に収まる安定状態のとき、前記第2貯蔵空間よりも前記第1貯蔵空間が低温であり、前記第1貯蔵空間よりも前記第2貯蔵空間の方が温度変動幅が小さい。
本開示の冷蔵庫の正面図である。 図1のA-A線断面図である。 上段容器の背面からの斜視図である。 流路形成部材の斜視図である。 野菜室の下方からの正面斜視図である。 図1のB-B線断面図である。
 以下、図面を参照しながら本開示を実施するための形態(実施形態と称する)を説明する。以下の一の実施形態の説明の中で、適宜、一の実施形態に適用可能な別の実施形態の説明も行う。本開示は以下の実施形態に限られず、異なる実施形態同士を組み合わせたり、本開示の効果を著しく損なわない範囲で任意に変形したりできる。また、同じ部材については同じ符号を付すものとし、重複する説明は省略する。更に、同じ機能を有するものは同じ名称を付すものとする。図示の内容は、あくまで模式的なものであり、図示の都合上、本開示の効果を著しく損なわない範囲で実際の構成から変更したり、図面間で一部の部材の図示を省略したり変形したりすることがある。
 図1は、本開示の冷蔵庫1の正面図である。冷蔵庫1は、上から順に、冷蔵室(不図示)、左右に配置される製氷室及び急速冷凍室(いずれも不図示)、冷凍室(不図示)、及び野菜室10(図2)を備える。冷蔵室は、冷蔵庫1の左右両端にそれぞれ軸支された扉21,22の回動により、前側(正面側)に露出する。左側に配置された製氷室は、引き出し可能な扉3の引き出しにより、前側に露出する。右側に配置された急速冷凍室は、引き出し可能な扉4の引き出しにより、前側に露出する。冷凍室は、引き出し可能な扉5の引き出しにより、前側に露出する。野菜室10は、引き出し可能な扉6の引き出しにより、前側に露出する。扉6は、野菜室10の前方に形成される開口を閉塞する。野菜室10は例えば0℃以上7℃以下に設定される冷蔵温度帯の貯蔵室である。
 図2は、図1のA-A線断面図である。野菜室10は、箱体7の内側に形成される。野菜室10には、下段容器11が配置される。下段容器11の上端に開口121が形成され、開口121を通じて、下段容器11に野菜等の食品が収容される。開口121の上端には、上段容器12の左右両端が支持される。上段容器12は、開口121の上端に沿って前後方向に摺動可能である。
 冷蔵庫1は、いずれも野菜等の食品を貯蔵する貯蔵空間31,32,33を備える。貯蔵空間31,32,33は、いずれも、同じ貯蔵室である野菜室10内に配置される。これらが同じ野菜室10に配置されることで、1つの貯蔵室内で食品貯蔵を完結でき、使い勝手を向上できる。また、異なる貯蔵室に形成する場合に比べ、貯蔵空間31,32,33同士を仕切る構造(例えば仕切り)を簡略化できるため、貯蔵容量の減少を抑制できる。さらには、詳細は後記するが、1つの流路形成部材40によって貯蔵空間31,32,33の全てを冷却できるため、貯蔵空間31,32,33を冷却するための構造及び制御を簡素化できる。
 上段容器12の内部には、貯蔵空間33(第2貯蔵空間)が形成される。貯蔵空間33は、例えば5℃以上7℃以下に設定される。貯蔵空間33に貯蔵される食品としては、例えば、冷蔵温度帯の中でも比較的高温保存が好ましい野菜(例えばトマト等)が挙げられる。
 上段容器12の下方であって、下段容器11の内部には、貯蔵空間32(第1貯蔵空間)が形成される。貯蔵空間32は、流路形成部材40(図4。後記)による冷却対象である貯蔵空間である。従って、貯蔵空間32は、貯蔵空間33よりも低温で、例えば0℃以上2℃以下に設定される。このため、比較的高温の貯蔵空間33は、比較的低温の貯蔵空間32の上方に配置される。
 また、冷蔵庫1が安定状態(詳細は後記する)のとき、貯蔵空間33よりも貯蔵空間32が低温である。具体的には、貯蔵空間33は、冷蔵庫1が安定状態のときの平均温度が、貯蔵空間32の平均温度より4℃以上(かつ例えば6℃以下)高い。ここでいう平均温度は、例えば、単位時間当たりの、例えば貯蔵空間32,33に何も貯蔵していない状態での中央部での温度の平均値である。
 貯蔵空間32は比較的低温であるため、冷却に使用される冷気量が比較的多くなる。冷気は通常下方に向かうため、比較的高温の貯蔵空間33を上方に、比較的低温の貯蔵空間32を下方に配置することで、下方に向かう冷気の特性を活かして冷却でき、冷却効率を向上できる。また、冷気は下方に向かうため、上方に配置された貯蔵空間33は、冷気の直接的な影響を受け難く、急激な温度変動が生じ難い。これにより、貯蔵空間33の冷え過ぎを抑制して、貯蔵空間33の大きな温度変動を抑制できる。貯蔵空間32に貯蔵される食品としては、例えば、冷蔵温度帯の中でも比較的低温保存が好ましい野菜(例えばレタス等)が挙げられる。
 上段容器12の前側であって、下段容器11の内部には、貯蔵空間31(第3貯蔵空間)が形成される。貯蔵空間31は、貯蔵空間32,33の前側に備えられ、貯蔵空間33と同じ温度帯の貯蔵空間である。これにより、貯蔵空間32の温度帯よりも高温となる温度帯の貯蔵空間の容積を増大できる。また、貯蔵空間31は、貯蔵空間32より高い温度帯の貯蔵空間である。これによっても、貯蔵空間32の温度帯よりも高温となる温度帯の貯蔵空間の容積を増大できる。貯蔵空間31に貯蔵される食品としては、例えば、冷蔵温度帯の中でも比較的高温保存が好ましく、かつ、高さを有する野菜(例えばアスパラガス等)が挙げられる。
 貯蔵空間31と貯蔵空間32とは、断熱構造を含む仕切り34によって仕切られる。これにより、貯蔵空間32の冷たさが貯蔵空間31に伝わることを抑制でき、貯蔵空間31の温度変動幅を小さくできる。また、最も前側に配置された貯蔵空間31は、野菜等の食品から蒸散する水分、扉6の開閉によって流入した湿気等により、最も湿度が高くなり易い。しかし、仕切り34を備えることで、最も低温となる貯蔵空間32によって貯蔵空間31が冷却されることを抑制でき、貯蔵空間31での結露を抑制できる。
 貯蔵空間32と貯蔵空間33とは、断熱構造を含む上段容器底面35によって仕切られる。これにより、貯蔵空間32は密閉性がある程度確保され、高湿度に保つことができる。更には、貯蔵空間32の冷たさが貯蔵空間33に伝わることを抑制でき、貯蔵空間33の温度変動幅を小さくできる。また、貯蔵空間33に食品を載置した場合、貯蔵空間33の下方には貯蔵空間32が配置される。このため、貯蔵空間33に載置した食品が貯蔵空間32によって直接的に冷却され易く、過度の冷却によって食品に影響が生じ易い。しかし、断熱構造を含む上段容器底面35を備えることで、載置した食品への過度の冷却を抑制できる。
 貯蔵空間31の側壁は、下段容器11の側壁によって構成される。しかし、詳細は後記するが、流路形成部材40の前端は貯蔵空間32の側方に配置されるため、吐出口42から吐出される冷気は直接的には貯蔵空間31の側壁には接触しない。このため、貯蔵空間31の冷え過ぎが抑制されるため、貯蔵空間31の側壁には断熱材は備えられていない。
 貯蔵空間33の側壁は、上段容器12の側壁によって構成される。上段容器12は、上記のように下段容器11の上端に形成された開口121に載置され、内側に配置される。このため、上段容器12の外側には下段容器11の側壁が配置され、貯蔵空間33から視れば、二重構造の側壁が配置されているといえる。このため、ある程度の断熱効果が見込まれることから、貯蔵空間33の側方には断熱材は配置されていない。
 貯蔵空間32は、貯蔵空間33と同じ野菜室10内に配置される。これにより、野菜室10に異なる温度帯の貯蔵空間32,33を配置でき、異なる種類の食品を、食品の種類に応じた貯蔵温度で貯蔵できる。
 冷蔵庫1では、貯蔵空間32及び貯蔵空間33のそれぞれの温度変動幅が所定範囲内に収まる安定状態のとき、上記のように、貯蔵空間33よりも貯蔵空間32が低温である。更には、上記のように、例えば比較的高温の貯蔵空間33を上、比較的低温の貯蔵空間32を下に設置する等によって、貯蔵空間32よりも貯蔵空間33の方が温度変動幅が小さい。このようにすることで、野菜室10を大容量化できる。
 ここでいう安定状態は、貯蔵空間32及び貯蔵空間33のそれぞれの温度変動幅が所定範囲内に収まっている状態であれば、特に制限されない。具体的には例えば、(1)蒸発器(不図示)を加熱するヒータの通電による除霜運転終了(ヒータ停止終了)から6時間経過、(2)扉6を閉めた状態で1時間経過、冷蔵庫1に備えられる圧縮機(不図示)が駆動及び停止を繰り返す定常状態、の少なくとも何れか1つが挙げられる。また、所定範囲は、貯蔵空間32及び貯蔵空間33の設定温度、冷蔵庫1の設計条件等によっても異なるが、例えば、±1℃以内、±2℃以内等である。
 冷蔵庫1では、上記のように、設定温度帯が異なる複数の貯蔵空間31,32,33が野菜室10に備えられる。それぞれの貯蔵空間31,32,33について、それぞれ温度変動幅を十分に小さくできることが好ましい。しかし、そのような設計により例えば下段容器11及び上段容器12の構造が複雑化し、上記のように野菜室10での食品の収納スペースが減少する。そこで、本発明者が検討したところ、同じ温度変動幅でも、高温環境の方が飽和水蒸気量と水蒸気圧との差(飽差)が大きく、食品からの蒸散が激しいことが見出された。言い換えれば、低温であるほど空気中の絶対湿度が低いため、同じ温度変動幅であっても蒸散量が少なくなる。そして、蒸散が多いほど食品の乾燥が進行し、食品の劣化が進行し易くなる。
 そこで、本開示の冷蔵庫1は、複数の設定温度帯のうち、より高温とする貯蔵空間33(及び、本開示の例では更に貯蔵空間31)について、温度変動幅を小さくするように構成する。貯蔵空間33の温度変動幅を貯蔵空間32の温度変動幅よりも小さくするための構造については後記するが、例えば、貯蔵空間32の周囲に断熱材を配置できる。これにより、貯蔵空間32の冷たさが貯蔵空間33に伝わることを抑制でき、貯蔵空間33の例えば冷え過ぎを抑制して、貯蔵空間33の温度変動を抑制できる。そして、このようにすることで、貯蔵空間33での食品の蒸散を効果的に抑制でき、冷蔵庫1全体として温度変動を抑制できる。また、全ての貯蔵空間31,32,33を同程度に温度変動幅に抑制する場合と比べて、冷蔵庫1の構造を簡素化できる。これにより、野菜室10での部品の占有スペースを小さくでき、食品の貯蔵スペースを大きくできる。
 図3は、上段容器12の背面からの斜視図である。貯蔵空間31(図2)と貯蔵空間33とは、仕切り122によって仕切られる。仕切り122は、本開示の例では、上段容器12を構成する前側の壁である。仕切り122は、貯蔵空間31と貯蔵空間33とを連通する連通口123(例えばスリット、開口等)を備える。このような仕切り122により仕切られることで、貯蔵空間33の温度変動を抑制できる。
 即ち、上段容器底面35(図2)は仕切り34(図2)より大きい面積を有するため、断熱構造を含む上段容器底面35(図2)が配置されているものの、貯蔵空間32の冷たさによって貯蔵空間33が過度に冷却され易い。一方で、貯蔵空間31の前側には扉6が配置されているため、扉6には断熱材(不図示)が収容されているものの、貯蔵空間31は外気によって暖められ易い。そこで、外気によって暖められた貯蔵空間31の冷気は、密度の違いによって、貯蔵空間31の上方に配置された連通口123を通じて貯蔵空間33に供給される。これにより、最も過度に冷却され易い貯蔵空間33の過度の冷却を抑制でき、貯蔵空間33の温度変動を抑制できる。
 図4は、流路形成部材40の斜視図である。冷蔵庫1は、冷気流を形成する流路が内部に形成された流路形成部材40を備える。流路形成部材40は、貯蔵空間32とは区画される冷気流15を内部に形成する部材である。流路形成部材40は、流路形成部材40を構成する部材(例えば壁)の延在方向と概ね同方向に単一の冷気流15を形成する。即ち、冷気流15は、概ね単一の方向に形成される。ただし、その単一の冷気流15から適宜一部分岐して、例えば下面に形成される吐出口42に向かう別の冷気流15が形成される。また、流路形成部材40は、例えば、野菜室10を区画する壁とは異なる部材によって区画される。ただし、流路形成部材40は、野菜室10を区画する壁を少なくとも一部に含む部材によって区画されてもよい。流路形成部材40は、例えば、ダクト状、管状等により構成される。
 流路形成部材40は、野菜室10の背面側に備えられる供給口41(図2)に接続される。供給口41は、野菜室10に供給するものである。供給口41は、例えば、冷蔵庫1に備えられる冷凍サイクル(不図示)を構成する蒸発器(不図示)を収容する室(不図示)に接続される。蒸発器において生成した冷気が供給口41を通じて流路形成部材40に流入する。
 流路形成部材40は、何れも冷蔵庫1に備えられ、吐出口42と、吐出口42が例えば下面に形成された水平流路部43とを備える。吐出口42は、貯蔵空間32の外方に向けて、貯蔵空間33に向けて吐出される冷気よりも多くの冷気を吐出するものである。このような吐出口42を備えることで、貯蔵空間32を、貯蔵空間33よりも低温にできる。
 吐出口42は、貯蔵空間32の上端近傍から冷気を吐出する。従って、吐出口42は、貯蔵空間32の側方(貯蔵空間32の高さ範囲内)に配置される、水平流路部43は、貯蔵空間32の高さ範囲内に配置される。これにより、冷気は、貯蔵空間32を仕切る側壁111,112,113に沿って下方に流れ、貯蔵空間32が集中的に冷却される。一方で、貯蔵空間32の上方に配置された貯蔵空間33は、直接的な冷気の影響を受け難く、急激な温度変化に伴う冷え過ぎを抑制して、温度変動を抑制できる。更には、貯蔵空間32の冷却に使用された冷気は、昇温とともに野菜室10の全体に分散する。従って、貯蔵空間33,31は、貯蔵空間32の集中的な冷却に使用された冷気量よりも少ない冷気量で、かつ、昇温した冷気で冷却される。これにより、貯蔵空間31,33の冷え過ぎ及び温度変動を抑制できる。
 水平流路部43は、水平方向に沿って、かつ下段容器11の外側面に沿って延在するものである。水平流路部43は、図示の例では、下段容器11の外側面(左右側面及び前後側面)のうちの左右後側面に沿って配置される。従って、貯蔵空間32は、3つの側面の外方から冷却される。
 水平流路部43は、冷気流15(図2)の形成方向で下流端のうち、水平方向が閉塞するように構成される。また、水平流路部43は、野菜室10の後側で左右方向に延在する水平流路部431と、野菜室10の左右それぞれの側で前後方向に延在する水平流路部432とを含む。水平流路部432は、水平流路部431に対し、繋ぎ流路部48によって接続される。
 流路形成部材40は、更に、案内部44を備える。案内部44は、水平流路部43に野菜室10の外の冷気を案内する。また、案内部44は、野菜室10の後側で、下段容器11及び上段容器12の真上を避ける位置に配置される。案内部44は、供給口41(図3)に接続される開口45を備える。案内部44は、開口45と水平流路部43とを繋ぐ。更に、案内部44は、供給口41から水平流路部43に向かって流路断面積が拡がるように構成される。
 貯蔵空間32は、少なくとも、対向する2つの側壁111,112により仕切られる。図示の例では、貯蔵空間32は、下段容器11のうち上段容器12の下方に配置される側壁であって、少なくとも、左右後にそれぞれ配置される側壁111,112,113により仕切られる。側壁111,112,113は、下段容器11の左右後側壁の一部を構成する。さらに、吐出口42は、少なくとも、2つの側壁によって配置される。図示の例では、吐出口42は、側壁111,112,113に沿って配置される。このようにすることで、貯蔵空間32の全体を満遍なく冷却し易くできる。
 図5は、野菜室10の下方からの正面斜視図である。破線矢印は吐出された冷気の流れ(冷気流)を示す。冷蔵庫1は、下段容器11を箱体7の内壁に支持する支持部材60を備え、支持部材60は、例えばスライドレール、ガイドレール(いずれも不図示)等により構成される。
 冷蔵庫1は、野菜室10の冷気を上記蒸発器(不図示)を収容した室(不図示)に戻す戻り口51,52,53,54を備える。戻り口51,52,53,54は、いずれも、野菜室10の天井面に備えられる。戻り口51,52,53,54は、いずれも、貯蔵空間33の鉛直方向投影視で貯蔵空間33とは重ならない位置に配置される。冷気は、戻り口51,52,53,54に向かって流れるときに接触する面を冷却する。従って、戻り口51,52,53,54が天井面に備えられることで、吐出口42(図4)から下方に吐出された冷気が天井面に上昇するときに吐出口42の上側も冷却でき、貯蔵空間31,32,33の全体を冷却できる。
 また、本開示の冷蔵庫1では、野菜室10は、冷凍温度帯の貯蔵室(何れも不図示の製氷室、急速冷凍室、及び冷凍室)の下側に配置され、冷蔵庫1の最下段に配置される。蒸発器(不図示)等で生じた結露水は、例えば冷蔵庫1の最下部に備えられた圧縮機(不図示)の近傍に配置された蒸発皿に供給され、蒸発皿において圧縮機の熱により結露水が蒸発される。従って、戻り口51,52,53,54が天井面に備えられることで、戻り口51,52,53,54よりも蒸発皿が下側に配置される。これにより、蒸発皿から結露水が戻り口51,52,53,54を通じて野菜室10に逆流することを抑制できる。
 戻り口51は、野菜室10の正面側に形成される開口よりもやや奥まった部分で天井面に備えられ、中央よりもやや左側に配置される。戻り口51は、上段容器12(図6)の前側壁の前側近傍に備えられる。戻り口52も、野菜室10の正面側に形成される開口近傍で天井面に備えられ、左端に配置される。戻り口53は、野菜室10の正面側に形成される開口近傍で天井面に備えられ、右端に配置される。戻り口54も、野菜室10の奥側で天井面に備えられ、左端に配置される。戻り口51,52,53,54は、いずれも戻り風路50に接続され、戻り風路50は、上記室に繋がる。
 図6は、図1のB-B線断面図である。戻り口51,52,53,54は、吐出口42から吐出され、貯蔵空間32(図2)の少なくとも側方を通過した冷気が、貯蔵空間33(図2)に達する前に通過する領域に配置される。従って、戻り口51,52,53,54は、いずれも、貯蔵空間33の鉛直方向投影視で貯蔵空間33とは重ならない位置に配置される。
 上記のように、吐出口42から吐出された冷気は野菜室10の下方に向かって流れる。野菜室10の床面14(図2)に至った冷気の一部は跳ね返る等して、貯蔵空間32の上側の貯蔵空間33を冷却する。また、冷気の一部は、下段容器11の周囲を流れて戻り口51,52,53,54に戻る。このとき、冷気は、下段容器11の例えば側方及び下方を流れ、このとき、貯蔵空間32上側に配置された貯蔵空間33も冷却される。そして、これらを流れた冷気は、通常は最も近い戻り口51,52,53,54に入る。このため、戻り口51,52,53,54を上記位置に配置することで、冷気が貯蔵空間33に流入することを抑制できる。これにより、貯蔵空間33の冷え過ぎ及び温度変動を抑制できる。
 戻り口51,52,53は、貯蔵空間33よりも前側に配置される。これにより、貯蔵空間33から視て左右斜め下側で吐出された冷気が、貯蔵空間33の前側に配置された貯蔵空間31を冷却した後に、戻り口51,52,53に至ることができる。これにより、貯蔵空間31の冷却不足を抑制できる。
 戻り口51,52,53は、貯蔵空間31の真上に配置される。貯蔵空間31の上方での開口面積は、貯蔵空間33の上方での開口面積よりも小さい。ここでいう開口は、食品を出し入れする際に使用する開口である。従って、貯蔵空間33では、戻り口を設けないことで貯蔵空間33への冷気の流入を抑制したが、開口面積が比較的小さい貯蔵空間31では、寧ろ戻り口51,52,53を複数設けることで、貯蔵空間31への直接的な流入を抑制できる。これにより、貯蔵空間31の冷え過ぎ及び温度変動を抑制できる。
 戻り口54は、更に、貯蔵空間33よりも後側に配置される。これにより、流路形成部材40の後側近傍から吐出された冷気を戻り口54に戻し易くできる。これにより、後側での上段容器12への流入を抑制できる。
1 冷蔵庫
10 野菜室(貯蔵室)
11 下段容器
111 側壁
112 側壁
113 側壁
12 上段容器
121 開口
122 仕切り
123 連通口
15 冷気流
21 扉
22 扉
3 扉
31 貯蔵空間(第3貯蔵空間)
32 貯蔵空間(第1貯蔵空間)
33 貯蔵空間(第2貯蔵空間)
34 仕切り
35 上段容器底面
36 戻り口
4 扉
40 流路形成部材
41 供給口
42 吐出口
43 水平流路部
431 水平流路部
432 水平流路部
44 案内部
45 開口
48 繋ぎ流路部
5 扉
50 戻り風路
51 戻り口
52 戻り口
53 戻り口
54 戻り口
6 扉
60 支持部材
7 箱体

Claims (14)

  1.  食品を貯蔵する第1貯蔵空間と、
     食品を貯蔵する第2貯蔵空間とを備え、
     前記第1貯蔵空間及び前記第2貯蔵空間のそれぞれの温度変動幅が所定範囲内に収まる安定状態のとき、
     前記第2貯蔵空間よりも前記第1貯蔵空間が低温であり、
     前記第1貯蔵空間よりも前記第2貯蔵空間の方が温度変動幅が小さい
     ことを特徴とする冷蔵庫。
  2.  前記第1貯蔵空間は、
      前記第2貯蔵空間とは仕切られ、
      前記第2貯蔵空間と同じ貯蔵室内に配置される
     ことを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。
  3.  前記第2貯蔵空間は前記第1貯蔵空間の上方に配置される
     ことを特徴とする請求項2に記載の冷蔵庫。
  4.  前記第1貯蔵空間の外方に向けて、前記第2貯蔵空間に向けて吐出される冷気よりも多くの冷気を吐出する吐出口を備える
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の冷蔵庫。
  5.  前記第1貯蔵空間は、少なくとも、対向する2つの側壁により仕切られ、
     前記吐出口は、少なくとも、2つの前記側壁に沿って配置される
     ことを特徴とする請求項4に記載の冷蔵庫。
  6.  前記第2貯蔵空間は、前記第1貯蔵空間の上方に配置され、
     前記第2貯蔵空間は、前記安定状態のときの平均温度が、前記第1貯蔵空間の平均温度より4℃以上高く、
     前記吐出口は、前記第1貯蔵空間の上端近傍から冷気を吐出し、
     前記吐出口から吐出され、前記第1貯蔵空間の少なくとも側方を通過した冷気が、前記第2貯蔵空間に達する前に通過する領域に配置された戻り口と、を備える
     ことを特徴とする請求項4に記載の冷蔵庫。
  7.  前記戻り口は、前記第2貯蔵空間よりも前側に配置される
     ことを特徴とする請求項6に記載の冷蔵庫。
  8.  前記戻り口は、更に、前記第2貯蔵空間よりも後側に配置される
     ことを特徴とする請求項7に記載の冷蔵庫。
  9.  前記第1貯蔵空間と前記第2貯蔵空間とは、断熱材を含む仕切りによって仕切られる
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の冷蔵庫。
  10.  前記第1貯蔵空間及び前記第2貯蔵空間の前側に、前記第1貯蔵空間より高い温度帯の第3貯蔵空間を備える
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の冷蔵庫。
  11.  前記第1貯蔵空間及び前記第3貯蔵空間とは、断熱材を含む仕切りによって仕切られる
     ことを特徴とする請求項10に記載の冷蔵庫。
  12.  前記第2貯蔵空間と前記第3貯蔵空間とは、前記第2貯蔵空間と前記第3貯蔵空間とを連通する連通口を備える仕切りによって仕切られる
     ことを特徴とする請求項10に記載の冷蔵庫。
  13.  前記第1貯蔵空間と、前記第1貯蔵空間の上方に配置される前記第2貯蔵空間とが配置される貯蔵室の背面側に備えられる冷気の供給口に接続され、冷気流を形成する流路が内部に形成された流路形成部材を備え、
     前記流路形成部材は吐出口を備え、
     前記吐出口は、前記第1貯蔵空間の外方に向けて冷気を吐出するとともに、前記第1貯蔵空間の高さ範囲内に配置される
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の冷蔵庫。
  14.  前記流路形成部材は水平流路部を備え、
     前記水平流路部は、前記第1貯蔵空間を区画する側面の外側で水平方向に沿う冷気流を形成するとともに、前記吐出口を備える
     ことを特徴とする請求項13に記載の冷蔵庫。
PCT/JP2022/029429 2022-03-15 2022-08-01 冷蔵庫 WO2023176004A1 (ja)

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