WO2024080560A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2024080560A1
WO2024080560A1 PCT/KR2023/013404 KR2023013404W WO2024080560A1 WO 2024080560 A1 WO2024080560 A1 WO 2024080560A1 KR 2023013404 W KR2023013404 W KR 2023013404W WO 2024080560 A1 WO2024080560 A1 WO 2024080560A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ice
extension wall
door
refrigerator
slot
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/013404
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이동훈
서창호
이욱용
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
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Publication of WO2024080560A1 publication Critical patent/WO2024080560A1/ko

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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
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C1/00Producing ice
    • F25C1/22Construction of moulds; Filling devices for moulds
    • F25C1/24Construction of moulds; Filling devices for moulds for refrigerators, e.g. freezing trays
    • 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
    • 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
    • F25D23/02Doors; Covers
    • 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
    • F25D23/02Doors; Covers
    • F25D23/04Doors; Covers with special compartments, e.g. butter conditioners

Definitions

  • This specification relates to refrigerators.
  • a refrigerator is a home appliance that allows food to be stored at low temperatures in an internal storage space shielded by a door.
  • the refrigerator can cool the inside of the storage space using cold air, thereby keeping the stored food in a refrigerated or frozen state.
  • the refrigerator is a side-by-side type refrigerator in which the freezer and refrigerator compartments are arranged on the left and right, a top-mount type refrigerator in which the freezer compartment is located above the refrigerator compartment, or a bottom freezer type refrigerator in which the refrigerator compartment is located above the freezer compartment. You can.
  • an ice maker is provided in the freezer compartment of a refrigerator to make ice.
  • the ice maker collects water supplied from a water source or a water tank in a tray and then cools the water to create ice. Ice produced by the ice maker may be stored in an ice bin. Ice stored in the ice bin is discharged through a dispenser provided in the door, or the user can open the freezer door, access the ice bin, and take out the ice from the ice bin.
  • a refrigerator is disclosed in Korean Patent Publication No. 10-2016-0136659, a prior document.
  • the refrigerator in the prior literature includes a cabinet having a refrigerator compartment and a freezer compartment below the refrigerator compartment; A pair of refrigerating compartment doors are disposed on both left and right sides to open and close the refrigerating compartment, and one side is equipped with an ice maker and dispenser; a main water tank provided in the refrigerating compartment and cooling supplied water; A water purification device provided in the cabinet and purifying the supplied water; a sub-water tank provided at the refrigerating compartment door to additionally cool supplied water; a water supply passage connecting the water purification device, main water tank, sub water tank, dispenser, and ice maker; It is provided on the water supply passage of the refrigerating compartment door and includes a branch valve that selectively supplies purified water to the dispenser or ice maker.
  • One embodiment provides a refrigerator with a slimmer dispenser.
  • an embodiment provides a refrigerator capable of smoothly discharging ice while reducing the width of a passage for ice discharged from an ice maker provided in the door.
  • one embodiment provides a refrigerator in which ice debris is prevented from accumulating in an ice guide forming an ice passage during the ice dispensing process.
  • one embodiment provides a refrigerator capable of forming an ice-making room or storage space at the rear of the slimmer dispenser.
  • a refrigerator may include a cabinet.
  • the cabinet may have a storage compartment.
  • the refrigerator may further include a door that opens and closes the storage compartment.
  • the refrigerator may further include an ice maker that produces ice.
  • the ice maker may be installed in the door or cabinet.
  • the refrigerator may further include a dispenser provided on the door and for dispensing ice produced by the ice maker.
  • the dispenser may include a dispenser housing that forms a receiving space.
  • the dispenser housing may include an ice slot through which ice passes.
  • the dispenser may further include a cap duct that opens and closes the ice slot.
  • the dispenser may further include an ice guide that guides ice.
  • the ice guide may guide ice passing through the ice slot.
  • the ice guide may include a first body.
  • the first body may form an ice inlet.
  • the ice guide may further include a second body.
  • the second body may extend below the first body.
  • the ice guide may further include a third body.
  • the third body may extend below the second body.
  • the third body may form an ice outlet.
  • the first body may include a first extension wall.
  • the second body may include a second extension wall.
  • the second extension wall may extend below the first extension wall.
  • the second body may further include a third extension wall.
  • the third extension wall may be located opposite the second extension wall.
  • the third extension wall may be located closer to the ice slot than the second extension wall.
  • the inclination angle of the second extension wall with respect to the horizontal plane may be smaller than the inclination angle of the third extension wall.
  • the length of the ice outlet in the X-axis direction which is the front and rear direction of the refrigerator door, may be shorter than the length in the Y-axis direction, which is the left and right direction of the refrigerator door.
  • a vertical line passing through the center of the ice outlet may be located closer to the third extension wall than to the second extension wall.
  • the virtual line E1 passing through the third extension wall may pass through the ice outlet.
  • the virtual line E2 passing through the second extension wall may not pass through the ice outlet.
  • the top and bottom length of the second body may be shorter than the top and bottom length of the third body.
  • the dispenser housing may include an inclined wall on which the ice slot is formed.
  • the second body may further include a flange extending from an upper end of the third extension wall in a direction away from the second extension wall. The flange may contact the bottom of the inclined wall.
  • the first body may further include a fixing part.
  • the fixing part may be fixed to the dispenser housing.
  • the horizontal distance between the fixing part and the first extension wall may be greater than the horizontal distance between the center of the ice outlet and the first extension wall.
  • a portion of the cap duct may overlap the second extension wall in the vertical direction.
  • the third body may include a fourth extension wall.
  • the fourth extension wall may extend downward from the second extension wall.
  • the third body may further include a fifth extension wall.
  • the fifth extension wall may extend downward from the third extension wall.
  • the virtual line E2 passing through the second extension wall may pass through the fifth extension wall.
  • the lowermost end of the cap duct may overlap the fourth extension wall in the vertical direction.
  • the lowermost end of the cap duct may overlap the ice outlet in the vertical direction.
  • the dispenser may further include a water outlet located between the front of the refrigerator door and the fourth extension wall.
  • the dispenser may further include a component located between the front of the refrigerator door and the fourth extension wall.
  • the component may be a PCB.
  • the component may overlap the second extension wall in a vertical direction.
  • a refrigerator may include an ice guide that forms a passage for ice.
  • the dispenser housing is provided with an ice slot.
  • the ice guide may guide ice that has passed through the ice slot.
  • the ice guide may include a first body forming an ice inlet.
  • the ice guide may further include a second body extending below the first body.
  • the ice guide may further include a third body extending below the second body and forming an ice outlet.
  • the ice slot can be opened and closed by a cap duct.
  • a portion of the cap duct may overlap the second body in the vertical direction.
  • the lowermost end of the cap duct may overlap the third body in a vertical direction or may overlap the ice outlet in a vertical direction.
  • the first body may include a first extension wall.
  • the second body may include a second extension wall extending below the first extension wall.
  • the second body may include a third extension wall located on an opposite side of the second extension wall.
  • the third body may include a fourth extension wall extending downward from the second extension wall.
  • the third body may further include a fifth extension wall extending downward from the third extension wall.
  • the third extension wall may be located closer to the ice slot than the second extension wall.
  • the lowermost end of the cap duct may overlap the fourth extension wall in the vertical direction.
  • the dispenser can be made slimmer by reducing the passage of ice formed by the ice guide and reducing the length of the door in the thickness direction.
  • the wall adjacent to the ice slot through which ice passes has a sufficiently large inclination that ice can be smoothly discharged even if the width of the ice passage is reduced.
  • ice debris can be prevented from accumulating in the ice guide that forms the ice passage.
  • the slimmer dispenser has the advantage of forming an ice-making room or storage space at the rear of the dispenser without increasing the thickness of the door or while minimizing the increase in the thickness of the door.
  • Figure 1(A) is a front view of a refrigerator according to a first embodiment.
  • Figure 1(B) is a diagram showing a state in which one door of a refrigerator is separated.
  • Figure 2 (A) is a perspective view seen from the front of the first refrigerating chamber door according to the first embodiment.
  • Figure 2 (B) is a perspective view seen from the rear of the first refrigerating chamber door according to the first embodiment.
  • Figure 2(C) is a side view of the first refrigerating compartment door according to the first embodiment.
  • Figure 3 is a cross-sectional view taken along line 3-3 in (A) of Figure 1.
  • Figure 4 is a view showing a cold air flow path in the first refrigerating chamber door of the first embodiment.
  • Figure 5 is an exploded perspective view of the dispenser according to the first embodiment.
  • Figure 6 is a perspective view of the ice guide according to this embodiment viewed from above.
  • Figure 7 is a perspective view of the ice guide according to this embodiment as seen from one side.
  • Figure 8 is a cross-sectional view taken along line 8-8 in Figure 6.
  • FIG. 9 is a top view of an ice guide according to this embodiment.
  • Figure 10 is a bottom view of the ice guide according to this embodiment.
  • Figure 11 is a partial cross-sectional view of the first refrigerating compartment door showing the arrangement of the cap duct and ice guide in a closed state of the ice passage in this embodiment.
  • Figure 12 is a partial cross-sectional view of the first refrigerating chamber door showing the arrangement of the cap duct and ice guide in the state in which the ice passage is open in this embodiment.
  • FIG. 1 (A) is a front view of a refrigerator according to a first embodiment
  • FIG. 1 (B) is a view showing one door of the refrigerator in a separated state
  • FIG. 2 (A) is a perspective view viewed from the front of the first refrigerating compartment door according to the first embodiment
  • FIG. 2 (B) is a perspective view viewed from the rear of the first refrigerating compartment door according to the first embodiment
  • Figure 2(C) is a side view of the first refrigerating compartment door according to the first embodiment.
  • the refrigerator 1 of this embodiment may include a cabinet 2 having a storage compartment.
  • the refrigerator 1 may further include a refrigerator door that opens and closes the storage compartment.
  • the storage compartment may include a refrigerating compartment (18).
  • the storage compartment may optionally or additionally include a freezer compartment (19).
  • Figure 1 shows that the storage compartment includes a refrigerating compartment 18 and a freezing compartment 19.
  • the refrigerating compartment 18 can be opened and closed by one or more refrigerating compartment doors 5.
  • the freezer compartment 19 can be opened and closed by one or more freezer doors 30.
  • the refrigerating compartment 18 will be described as an example of being opened and closed by the first refrigerating compartment door 10 and the second refrigerating compartment door 20.
  • At least one of the first refrigerating compartment door 10 and the second refrigerating compartment door 20 may include a dispenser 11 for dispensing water and/or ice.
  • the freezer door 30 may be equipped with the dispenser 11.
  • At least one of the first refrigerating compartment door 10 and the second refrigerating compartment door 20 may include one or more ice makers.
  • an ice maker is provided in the first refrigerating compartment door 10 .
  • an ice maker may be provided in the second refrigerator door 20 or the freezer door 30.
  • the dispenser 11 and the ice maker may be installed in the same door.
  • the first refrigerating compartment door 20 includes a plurality of ice makers. It is not limited to this, and the second refrigerating compartment door 20 may also include a plurality of ice makers.
  • the refrigerator 1 exemplarily shows that the refrigerator 1 is a bottom freezer type refrigerator.
  • the freezer compartment door may include a plurality of ice makers or the refrigerator compartment door may include a plurality of ice makers.
  • the dispenser 11 is located in the front of the first refrigerating compartment door 10, and a portion of the dispenser 11 may be recessed toward the rear to provide a space in which a container can be placed.
  • the plurality of ice makers may be arranged in a vertical direction.
  • the plurality of ice makers may include a first ice maker 200.
  • the plurality of ice makers may further include a second ice maker 500.
  • the second ice maker 500 may be located below the first ice maker 200.
  • this embodiment does not exclude that a plurality of ice makers 200 and 500 are arranged in the left and right directions.
  • the dispenser 11 may discharge at least ice produced in the first ice maker 200. To this end, the first ice maker 200 may be positioned higher than the dispenser 11.
  • the second ice maker 500 may also be positioned higher than the dispenser 11. Alternatively, even if the second ice maker 500 is located at the same level or lower than the dispenser 11, the ice produced in the second ice maker 500 may be transferred to the dispenser 11 by a separate transfer mechanism.
  • the dispenser 11 may include a first dispenser through which ice produced by the first ice maker 200 is discharged, and a second dispenser through which ice produced by the second ice maker 500 is discharged. do.
  • the second ice maker 500 may be located behind the dispenser 11.
  • the first refrigerating compartment door 10 may include an outer case 101 to form a front exterior.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a door liner 102 coupled to the outer case 101.
  • the door liner 102 can open and close the refrigerating compartment 18.
  • an insulating space may be formed in the space between the outer case 101 and the door liner 102.
  • An insulating material may be provided in the insulating space.
  • the door liner 102 may include a first space 122 in which the first ice maker 200 is located.
  • the first space 122 may also be referred to as a first ice-making room.
  • the door liner 102 may further include a second space 124 in which the second ice maker 500 is located.
  • the second space 124 may also be referred to as a second ice-making room.
  • the second ice maker 500 may be omitted, and even in this case, the second space 124 may exist. At this time, the second space 124 may function as a door storage room used for a specific purpose. Alternatively, in this embodiment, the position of the second ice maker 500 may be changed. Depending on the type of refrigerator, the second ice maker 500 may be located in the storage space. In this case, the second space 124 may exist or the second space 124 may be omitted.
  • the first space 122 may be formed as one surface of the door liner 102 is depressed toward the outer case 101.
  • the second space 124 may be formed as one surface of the door liner 102 is depressed toward the outer case 101.
  • the second space 124 may be depressed toward the dispenser 11.
  • the first refrigerating compartment door 10 may include a first ice bin 280 in which ice generated by the first ice maker 200 is stored.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a second ice bin 600 in which ice generated by the second ice maker 500 is stored.
  • the second ice bin 600 may also be omitted.
  • the first ice bin 280 may be accommodated in the first space 122 together with the first ice maker 200.
  • the second ice bin 600 may be accommodated in the second space 124 together with the second ice maker 500.
  • Cold generated in a cooler may be supplied to the first space 122.
  • the cooler may be defined as a means for cooling the storage compartment, including at least one of a refrigerant cycle and a thermoelectric element.
  • cold air for cooling the freezer compartment 19 may be supplied to the first space 122.
  • Cold generated in the cooler may be supplied to the second space 124.
  • cold air for cooling the freezer compartment 19 may be supplied to the second space 124.
  • the refrigerator 1 has a supply passage 2a that guides the cold air of the freezer compartment 19 or the cold air of the space where the evaporator that generates cold air for cooling the freezer compartment 19 is located to the first refrigerator compartment door 10. may include.
  • the refrigerator 1 may include a discharge passage 2b that guides cold air discharged from the first refrigerator compartment door 10 to the freezer compartment 19 or a space where the evaporator is located.
  • the supply flow path (2a) and the discharge flow path (2b) may be provided in the cabinet (2).
  • the first refrigerating compartment door 10 may include a cold air inlet 123a. When the first refrigerating compartment door 10 is closed, the cold air inlet 123a may communicate with the supply passage 2a.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a cold air outlet 123b. When the first refrigerating compartment door 10 is closed, the cold air outlet 123b may communicate with the discharge passage 2b.
  • the cold air inlet 123a may be formed on one side of the door liner 102. Although not limiting, one side of the door liner 102 faces the wall where the supply passage 2a is located in the refrigerating compartment 18 when the first refrigerating compartment door 10 is closed.
  • the cold air outlet 123b may be formed on one side of the door liner 102. Although not limiting, one side of the door liner 102 faces the wall where the discharge passage 2b is located in the refrigerating compartment 18 when the first refrigerating compartment door 10 is closed.
  • the form of ice produced by the first ice maker 200 may be the same as or different from that of the ice produced by the second ice maker 200.
  • the second ice maker 200 can form ice in a spherical shape.
  • spherical shape means not only a spherical shape but also a shape similar to a spherical shape geometrically.
  • the transparency of the ice produced by the first ice maker 200 may be the same as or different from the transparency of the ice produced by the second ice maker 500.
  • the transparency of ice produced by the second ice maker 500 may be higher than that of ice produced by the first ice maker 200.
  • the size (or volume) of ice produced in the first ice maker 200 and the size (or volume) of ice produced in the second ice maker 500 may be different.
  • the size (or volume) of ice produced in the second ice maker 500 may be larger than the size (or volume) of ice produced in the first ice maker 200.
  • the structure of the first ice maker 200 for producing ice and the method in which the ice is separated are the same as the structure of the second ice maker 500 and the method in which the ice produced in the second ice maker 500 is separated. can be different.
  • the shape of the first space 122 where the first ice maker 200 is located is determined by the shape of the second space 124 where the second ice maker 500 is located. The shape may be different.
  • the depth of the second space 124 may be deeper than the depth of the first space 122. Due to the difference in depth between the first and second spaces 122 and 124, the one side of the door liner 102 may include a first side portion 102a and a second side portion 102b having different widths in the front-back direction. You can.
  • the width of the second side portion 102b may be larger than the width of the first side portion 102a.
  • One or more of the cold air inlet 123a and the cold air outlet 123b may be formed on the second side portion 102b of the door liner 102.
  • the second side portion 102b may protrude further toward the refrigerating compartment 18 than the first side portion 102a.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a first door 130 (or first space door) that opens and closes the first space 122.
  • the first door 130 may be an insulated door provided with an insulating material inside.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a second door 132 (or a second space door) that opens and closes the second space 124.
  • the second door 132 may be an insulated door provided with an insulating material inside. Even if the second ice maker 500 is omitted, the second door 132 may exist.
  • the first door 130 may be rotatably provided on the first refrigerating compartment door 10 by a hinge.
  • the second door 132 may be rotatably provided on the first refrigerating compartment door 10 by a hinge.
  • the rotation direction of the first door 130 and the rotation direction of the second door 132 may be the same or different.
  • a basket 136 capable of storing food may be connected to the first door 130 by varying the thickness of the first refrigerating compartment door 10.
  • a filter (not shown) may be mounted on one side 103 of the first refrigerating compartment door 10, and the filter may be covered by a filter cover 142.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line 3-3 in (A) of FIG. 1
  • FIG. 4 is a view showing a cold air flow path in the first refrigerating compartment door of the first embodiment.
  • the first refrigerating compartment door 10 may further include a cold air passage for cold air flow.
  • the flow path may be formed by a cold air duct, not shown.
  • the cold air duct may be installed in the door liner 102, for example.
  • the cold air flow path may guide cold air to one or more of the first space 122 and the second space 124.
  • the cold air flow path may include a first cold air flow path (P1).
  • the first cold air passage P1 may guide cold air supplied from the cabinet 2 to the first space 122. Cold air guided by the first cold air passage P1 may flow toward the first ice maker 200.
  • the cold air flow path may further include a second cold air flow path (P2).
  • the second cold air flow path P2 may guide cold air in the first space 122 to the second space 124.
  • Cold air in the lower part of the first space 122 may be discharged into the second cold air flow path (P2).
  • Cold air may descend from the second cold air flow path (P2) and be supplied to the second space 124.
  • the cold air flow path may further include a third cold air flow path (P3).
  • the third cold air passage P3 may guide cold air in the second space 124 to the outside of the first refrigerating compartment door 10 .
  • the first ice maker 200 may include an ice tray 210 forming an ice-making cell.
  • the first ice maker 200 may further include a driving unit that provides power to automatically rotate the ice tray 210 to separate ice from the ice tray 210.
  • the first ice maker 200 may further include a power transmission unit that transmits power from the driving unit to the ice tray 210.
  • the ice tray 210 may include a plurality of ice-making cells. Water discharged from a water supply unit (not shown) and dropped into the ice tray 210 may be distributed to the plurality of ice-making cells.
  • the ice When ice production in the ice tray 210 is completed, the ice may be separated from the ice tray 210 as the ice tray 210 is rotated (twisted) by the driving unit. Ice separated from the ice tray 210 may be stored in the first ice bin 280.
  • the second ice maker 500 may include a first tray 510.
  • the second ice maker 500 may further include the second tray 550.
  • the first tray 510 and the second tray 550 may form an ice-making cell 501.
  • the second tray 550 may be moved relative to the first tray 510 .
  • the second tray 550 may be rotated relative to the first tray 510, may move linearly relative to the first tray 510, or may perform linear and rotational movements.
  • the second tray 550 When the second tray 550 is a rotating type, water supply may be performed at the water supply location of the second tray 550. After completion of water supply, the second tray 550 may be rotated to the ice-making position. When the second tray 550 is a linear movement type, water supply may be performed at the ice-making position of the second tray 550.
  • the second tray 550 When the second tray 550 is a rotating type, at least a portion of the second tray 550 may be spaced apart from at least a portion of the first tray 510 at the water supply position. The portion of the second tray 550 spaced apart from the first tray 510 at the water supply position may contact the first tray 510 at the ice making position to complete the ice making cell 501.
  • the dispenser 11 may include a dispenser housing 11a.
  • the dispenser housing 11a may form a receiving space.
  • a container such as a cup may be placed in the receiving space. Water or ice may be discharged into the receiving space.
  • At least a portion of the dispenser housing 11a may be arranged to overlap the second space 124 in the front-back direction.
  • the shortest horizontal distance between the front of the first refrigerating compartment door 10 and the second space 124 is greater than the shortest horizontal distance between the front of the first refrigerating compartment door 10 and the first space 122 by the dispenser housing 11a.
  • the horizontal distance is large.
  • the vertical length of the first space 122 may be longer than the vertical length of the second space 124. At least a portion of the second space 124 may overlap the first space 122 in the vertical direction.
  • the ice making cell 501 of the second ice maker 500 may overlap the dispenser housing 11a in the front-back direction.
  • An ice chute 700 may be placed below the first space 122.
  • the ice chute 700 can be opened and closed by the cap duct 900.
  • An ice guide 800 may be located below the ice chute 700.
  • the ice chute 700 may guide ice discharged from the first ice bin 280 to the ice guide 800.
  • the ice guide 800 may guide ice and allow the ice to be finally discharged.
  • the ice chute 700 may overlap at least a portion of the first space 122 in the vertical direction.
  • At least a portion of the ice chute 700 may overlap the second space 124 in the vertical direction.
  • a water tank 340 may be detachably mounted on the first refrigerating compartment door 10.
  • the ice guide 800 may overlap at least a portion of the second space 124 in the horizontal direction.
  • Figure 5 is an exploded perspective view of the dispenser according to the first embodiment.
  • the dispenser 11 of this embodiment may include a dispenser housing 11a.
  • the dispenser housing 11a may form a receiving space 11c.
  • the receiving space 11c may be formed as the front of the dispenser housing 11a is depressed backward.
  • the dispenser 11 may further include a pad 1010.
  • the pad 1010 may be movably installed in the dispenser housing 11a.
  • a user can manipulate the pad 1010 to dispense ice and/or water.
  • the user may push or press the pad 1010.
  • the pad 1010 may also be referred to as an operating member.
  • a lever 1070 operated by the pad 1010 may be installed in the dispenser housing 11a.
  • a switch 1050 that is selectively turned on or off by the lever 1070 may be installed in the dispenser housing 11a.
  • the switch 1050 when the pad 1010 is not operated, the switch 1050 is turned off, and when the pad 1010 is operated, the operating force of the pad 1010 is transmitted to the lever 1070 and the lever 1070 is operated.
  • the switch 1050 can be turned on.
  • the dispenser housing 11a may further include an ice slot 111 through which ice guided by the ice chute 700 passes.
  • the ice slot 111 may be formed on the inclined wall 111a of the dispenser housing 11a.
  • the ice chute 700 may be located outside the dispenser housing 11a.
  • the ice guide 800 may be located in the receiving space 11c.
  • the ice guide 800 may guide ice that has passed through the ice slot 111.
  • the ice guide 800 may be located below the inclined wall 111a.
  • the ice slot 111 can be opened and closed by the cap duct 900.
  • the cap duct 900 can open and close the ice slot 111 in the accommodation space 11c.
  • the cap duct 900 is driven by the duct driver 990 to open and close the ice slot 111.
  • the duct driving unit 990 may include a motor.
  • the cap duct 900 may be rotated by driving a motor to open the ice slot 111.
  • the dispenser 11 may further include a water outlet 870 through which water is discharged.
  • the water outlet 870 may be located in the receiving space 11c.
  • the water outlet 870 may be located adjacent to the ice guide 800.
  • the dispenser 11 may further include a supporter 890 that supports the water outlet 870.
  • the dispenser 11 may further include a sterilizing device 880 for sterilizing the water outlet 870.
  • the sterilizing device 880 may sterilize the water flow path formed by the water outlet 870 by irradiating ultraviolet rays.
  • the dispenser 11 may further include a display device.
  • the display device may include a display 1100.
  • the display 1100 can display the operating status of the refrigerator.
  • the display 1100 can function as an input unit that can receive user commands. The user can select or change the temperature or various functions by manipulating or touching the buttons displayed on the display 1100.
  • the display device may further include a display frame 1120 supporting the display 1100.
  • the display frame 1120 can be accommodated in the accommodation space 11c.
  • the display frame 1120 may include a first frame 1121 including an opening 1122 where at least a portion of the display 1100 is located.
  • the display 1100 may be exposed to the outside through the opening 1122.
  • the display frame 1120 may further include a second frame 1124 extending from the first frame 1121.
  • the second frame 1124 may be inclined with respect to the first frame 1121.
  • An input module 1160 may be installed in the second frame 1124.
  • the type of ice can be selected through the input module 1160.
  • the state of ice to be discharged can be selected through the input module 1160.
  • transparent ice or opaque ice can be selected through the input module 1160.
  • ice of different sizes can be distinguished and selected through the input module 1160.
  • the input module 1160 may include a button, for example. A portion of the input module 1160 may be exposed to the outside while installed on the second frame 1124.
  • the shape of the display frame 1120 is not limited to the above, and the input module 1160 may be installed or supported in a configuration other than the display frame 1120. Of course, it is also possible for the display 1110 to additionally perform the function of an input module without a separate input module 1160.
  • the display device may further include a display supporter 1140 located behind the display frame 1120.
  • the display supporter 1140 may support the display 1100 penetrating the opening 1122.
  • the display supporter 1140 can be omitted.
  • the dispenser housing 11a may be coupled to the door liner 102.
  • the door liner 102 may include a space forming wall 124g that forms the second space 124.
  • the dispenser housing 11a may be located in front of the space forming wall 124g.
  • a mounting bracket 480 that guides water to the second space 124 may be installed on the space forming wall 124g.
  • the mounting bracket 480 may be located behind the ice guide 800. That is, the mounting bracket 480 may be arranged to overlap the ice guide 800 in the front-to-back direction.
  • Figure 6 is a perspective view of the ice guide according to this embodiment as seen from the top
  • Figure 7 is a perspective view of the ice guide according to this embodiment as seen from one side
  • Figure 8 is a cross-sectional view taken along line 8-8 in Figure 6.
  • Figure 9 is a top view of the ice guide according to this embodiment
  • Figure 10 is a bottom view of the ice guide according to this embodiment.
  • the ice guide 800 may form a passage for ice.
  • the upper portion of the ice guide 800 may provide a passage 801 for ice.
  • the upper portion of the ice guide 800 may provide a movement path for the cap duct 900.
  • the passage width of the upper portion of the ice guide 800 may be larger than that of the lower portion.
  • the ice guide 800 may include a first body 810.
  • the first body 810 may form an upper portion of the ice guide 800.
  • the height of the upper end of the first body 810 may be variable.
  • the first body 810 may form an ice inlet 813.
  • the first body 810 may include a first extension wall 812.
  • the first extension wall 812 may be located opposite the ice inlet 813.
  • the first extension 812 may be located closer to the front of the first refrigerating compartment door 10 than the ice inlet 813.
  • the ice guide 800 may further include a second body 830.
  • the second body 830 may be located below the first body 810.
  • the width of at least a portion of the passage of the second body 830 in the X-axis direction may be smaller than the width of the passage of the first body 810.
  • the X-axis direction may be the front-to-back direction of the refrigerator or the thickness direction of the first refrigerator compartment door.
  • a portion of the second body 830 may form the ice inlet 813. That is, the ice inlet 813 may be formed in the first body 810 and the second body 830. Of course, it is also possible that only the first body 810 forms the ice inlet 813.
  • the second body 830 may include a second extension wall 832. With reference to FIG. 8 , the second extension wall 832 may be located below the first extension wall 812 .
  • the second body 830 may further include a third extension wall 834.
  • the third extension wall 834 may be located below the ice inlet 813.
  • the third extension wall 834 may be located on the opposite side of the second extension wall 832.
  • the third extension wall 834 may be located closer to the ice slot 111 than the second extension wall 832.
  • the distance between the second extension wall 832 and the third extension wall 834 may decrease downward.
  • the second extension wall 832 and the third extension wall 834 may be inclined walls.
  • the inclination angle of the second extension wall 832 with respect to the horizontal plane may be different from the inclination angle of the third extension wall 834.
  • the inclination angle of the third extension wall 834 with respect to the horizontal plane may be greater than the inclination angle of the second extension wall 832.
  • the third extension wall 834 may also be referred to as a guide wall. If the inclination angle of the third extension wall 834 is large, ice can be smoothly discharged. Although not limited, the inclination angle of the third extension wall 834 with respect to the horizontal plane may be 55 degrees or more. Preferably, the inclination angle of the third extension wall 834 may be 60 degrees or more.
  • the second body 830 may further include a flange 836.
  • the flange 836 may extend from the upper end of the third extension wall 834 in a direction away from the second extension wall 832.
  • the flange 836 may extend horizontally from the second extension wall 832.
  • the ice guide 800 may further include a third body 850.
  • the third body 850 may be located below the second body 830.
  • the third body 850 may include an ice outlet 851.
  • the passage width of the third body 850 in the X-axis direction may be smaller than the passage width of the second body 830.
  • the vertical length L1 of the third body 850 may be greater than the vertical length L2 of the second body 830. Due to the structural characteristics of the second body 830 and the third body 830, the overall width of the ice guide 800 in the 11) can contribute to slimming.
  • the third body 850 may further include a fourth extension wall 852.
  • the fourth extension wall 852 may extend from the second extension wall 832.
  • the third body 850 may further include a fifth extension wall 853.
  • the fifth extension wall 853 may extend from the third extension wall 834. At least a portion of the third extension wall 834 may be a round wall. At least a portion of the fifth extension wall 853 may be a round wall.
  • the virtual line E1 passing through the third extension wall 834 may pass through the ice outlet 851.
  • the virtual line E2 passing through the second extension wall 832 may not pass through the ice outlet 851.
  • the virtual line E2 passing through the second extension wall 832 may pass through the fifth extension wall 853.
  • the inclination angle of the fourth extension wall 852 with respect to the horizontal plane may be greater than the inclination angle of the second extension wall 832.
  • An opening 854 may be formed in the fourth extension wall 852. Interference with surrounding structures can be prevented by the opening 854. A surrounding structure of the ice guide 800 may be located in the opening 854.
  • the ice outlet 851 may be formed in a non-circular shape.
  • the center C of the ice outlet 851 may be located closer to the fifth extension wall 853 than the fourth extension wall 852.
  • the vertical line passing through the center C of the ice outlet 851 may be located closer to the third extension wall 834 than the second extension wall 832.
  • the ice guide 800 may further include a first fixing part 814 for fixing the ice guide 800.
  • the first fixing part 814 may protrude from the first body 810.
  • the first fixing part 814 may protrude from at least two points of the first body 810.
  • the first fixing part 814 may be fixed to the dispenser housing 11a.
  • the horizontal distance between the first fixing part 814 and the first extension wall 812 is the center C of the ice outlet 851. It may be shorter than the horizontal distance between and the first extension wall 812.
  • the ice guide 800 may further include a second fixing part 838 for fixing the ice guide 800.
  • the second fixing part 838 may be spaced apart from the first fixing part 814 in the vertical direction.
  • the second fixing part 838 may protrude from the second body 830.
  • the second fixing part 838 may protrude from at least two points of the second body 830.
  • the second fixing part 838 may be fixed to the dispenser housing (11a).
  • the horizontal length of the ice guide 800 in the X-axis direction may be shorter than the horizontal length of the ice guide 800 in the Y-axis direction excluding the first fixing part 814. If the horizontal length of the ice guide 800 in the X-axis direction is reduced, the thickness of the dispenser 11 may be reduced.
  • the length of the ice outlet 851 in the X-axis direction may be shorter than the length of the ice outlet 851 in the Y-axis direction.
  • the change in shape of the ice outlet 851 may contribute to reducing the horizontal length of the ice guide 800 in the X-axis direction.
  • the scattering of ice passing through the ice outlet 851 may be reduced.
  • Figure 11 is a partial cross-sectional view of the first refrigerating chamber door showing the arrangement of the cap duct and ice guide in a closed state of the ice passage in this embodiment.
  • Figure 12 is a partial cross-sectional view of the first refrigerating chamber door showing the arrangement of the cap duct and ice guide in the state in which the ice passage is open in this embodiment.
  • the dispenser housing 11a may include a cover wall 110 surrounding the ice guide 800.
  • the cover wall 110 may include the inclined wall 111a.
  • a coupling wall 112 may extend around the ice slot 111 in the cover wall 110a.
  • the ice chute 700 may be coupled to the coupling wall 112. For example, a portion of the ice chute 700 may be inserted into the coupling wall 112.
  • the flange 836 may contact the lower end of the inclined wall 111a. Therefore, ice debris can be prevented from accumulating in the ice passage during the ice discharge process.
  • the state in which the cap duct 900 closes the ice slot 111 of the dispenser housing 11a is, for example, a state in which ice is blocked from being discharged through the ice passage of the ice chute 700. Accordingly, the state in which the cap duct 900 closes the ice slot 111 may mean that the cap duct 900 closes the ice passage upstream of the ice guide 800. When the cap duct 900 closes the ice slot 111, a portion of the cap duct 900 may overlap the second extension wall 832 in the vertical direction.
  • the cap duct 900 may be rotated in a direction to approach the first extension wall 812.
  • a portion of the cap duct 900 may overlap the fourth extension wall 852 in the vertical direction.
  • a portion of the cap duct 900 may be the lowermost end 901 of the cap duct 900.
  • the inclination angle of the second extension wall 832 with respect to the horizontal plane is smaller than the inclination angle of the fourth extension wall 852, ice debris may accumulate on the upper side of the second extension wall 832 during the ice discharge process. There is a possibility.
  • ice debris flows to the upper side of the second extension wall 832. Movement may be restricted.
  • the lowermost end 901 of the cap duct 900 may overlap the ice outlet 851 in the vertical direction.
  • the cap duct 900 may contact the first extension wall 812 while the ice slot 111 is open. Alternatively, the cap duct 900 may be spaced apart from the first extension wall 812 while the ice slot 111 is open. Alternatively, the cap duct 900 may contact the second extension wall 832 while the ice slot 111 is open.
  • the water outlet 870 may be located between the ice guide 800 and the front surface 10a of the first refrigerating compartment door 10.
  • the water outlet 870 may be located between the fourth extension wall 852 and the front surface 10a of the first refrigerating compartment door 10.
  • the sterilization module 880 may be located between the ice guide 800 and the front surface 10a of the first refrigerating compartment door 10.
  • the sterilization module 880 may be disposed between the fourth extension wall 852 and the front surface 10a of the first refrigerating compartment door 10.
  • the ice outlet 851 of the ice guide 800 is formed in a non-circular shape to reduce the length of the ice outlet 851 in the X-axis direction, the ice guide 800 and the first refrigerating compartment door 10 ) can be increased so that parts can be positioned.
  • the horizontal distance between the vertical extension line of the first extension wall 832 and the fourth extension wall 852 Distance can be increased. In this case, a space where components can be located can be secured below the second extension wall 832.
  • the PCB 1162 of the input module 1160 may be located between the ice guide 800 and the front surface 10a of the first refrigerating compartment door 10.
  • the PCB 1162 may be disposed between the fourth extension wall 852 and the front surface 10a of the first refrigerating compartment door 10.
  • other components or PCBs other than the input module 1160 are disposed between the fourth extension wall 852 and the front surface 10a of the first refrigerating compartment door 10.
  • the second extension wall 832 may overlap the component in the vertical direction.
  • the wall adjacent to the ice slot opened by the cap duct has a sufficiently large slope that there is an advantage in that ice can be smoothly discharged even if the width of the ice passage is reduced.
  • ice debris can be prevented from accumulating in the ice guide forming the ice passage.
  • an ice-making room or storage space can be formed at the rear of the dispenser without increasing the thickness of the door or while minimizing the increase in the thickness of the door due to the slimmer dispenser.

Abstract

일 실시 예의 냉장고는, 저장실을 형성하는 캐비닛; 상기 저장실을 개폐하는 도어; 상기 도어 또는 캐비닛에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙기; 및 상기 도어에 구비되며, 상기 제빙기에서 생성된 얼음을 취출하기 위한 디스펜서를 포함하고, 상기 디스펜서는, 수용 공간을 형성하는 디스펜서 하우징과, 상기 디스펜서 하우징에 형성되며 상기 얼음이 통과하는 아이스 슬롯과, 상기 아이스 슬롯을 개폐하는 캡 덕트와, 상기 아이스 슬롯을 통과하는 얼음을 가이드하는 아이스 가이드를 포함하고, 상기 아이스 가이드는, 얼음 입구를 형성하는 제 1 바디와, 상기 제 1 바디의 하측으로 연장되는 제 2 바디와, 상기 제 2 바디의 하측으로 연장되며 얼음 출구를 형성하는 제 3 바디를 포함하고, 상기 제 1 바디는 제 1 연장벽을 포함하고, 상기 제 2 바디는 상기 제 1 연장벽의 하측으로 연장되는 제 2 연장벽과, 상기 제 2 연장벽의 반대편에 위치되는 제 3 연장벽을 포함하고, 상기 제 3 연장벽은 상기 제 2 연장벽 보다 상기 아이스 슬롯과 가깝게 위치되며, 수평면에 대한 상기 제 2 연장벽의 경사 각도는 상기 제 3 연장벽의 경사 각도 보다 작다.

Description

냉장고
본 명세서는 냉장고에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 도어에 의해 차폐되는 내부의 저장공간에 음식물을 저온 저장할 수 있도록 하는 가전 기기이다. 상기 냉장고는 냉기를 이용하여 저장공간 내부를 냉각함으로써, 저장된 음식물들을 냉장 또는 냉동 상태로 보관할 수 있다.
상기 냉장고는, 냉동실과 냉장실이 좌우로 배치되는 사이드 바이 사이드 타입의 냉장고이거나, 냉동실이 냉장실의 상방에 위치되는 탑 마운트 타입의 냉장고이거나, 냉장실이 냉동실의 상방에 위치되는 바텀 프리져 타입의 냉장고일 수 있다.
통상 냉장고의 냉동실에는 얼음을 만들기 위한 제빙기가 제공된다. 상기 제빙기는 급수원이나 물탱크에서 공급되는 물을 트레이에 수용시킨 후 물을 냉각시켜 얼음을 생성한다. 상기 제빙기에서 생성되는 얼음은 아이스 빈에 보관될 수 있다. 상기 아이스 빈에 보관된 얼음은 도어에 구비되는 디스펜서를 통해서 배출되거나, 사용자가 냉동실 도어를 열고 상기 아이스 빈에 접근하여 상기 아이스 빈의 얼음을 꺼낼 수 있다.
선행문헌인 한국공개특허공보 제10-2016-0136659호에는 냉장고가 개시된다.
선행문헌의 냉장고는, 냉장실과 상기 냉장실 하방의 냉동실이 형성된 캐비닛; 상기 냉장실을 개폐하도록 좌우양측에 한쌍이 배치되며, 어느 일측에 아이스 메이커와 디스펜서가 구비되는 냉장실 도어; 상기 냉장실에 구비되며, 공급되는 물을 냉각시키는 메인 워터탱크; 상기 캐비닛에 구비되며 급수되는 물을 정화하는 정수장치; 상기 냉장실 도어에 구비되며, 공급되는 물을 추가 냉각시키는 서브 워터탱크; 상기 정수장치, 메인 워터탱크, 서브 워터탱크, 디스펜서 및 아이스 메이커를 연통시키는 급수유로; 상기 냉장실 도어의 상기 급수유로상에 제공되며, 정수된 물이 상기 디스펜서 또는 아이스 메이커로 선택적으로 공급되도록 하는 분지 밸브를 포함한다.
그런데, 선행문헌의 경우, 디스펜서의 후측에 서브 워터탱크와 분지 밸브와 같은 구성이 구비되므로, 디스펜서 후측의 공간을 별도의 저장공간이나 제빙실로 사용할 수 없는 단점이 있다.
설령, 선행문헌의 경우, 디스펜서 후측에 추가적인 공간을 형성하는 경우에는 도어의 두께가 두꺼워져서, 두꺼워진 도어의 두께 만큼 냉장실의 용적인 줄어드는 단점이 있다.
일 실시 예는, 디스펜서가 슬림해지는 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는 도어에 구비되는 제빙기에서 배출된 얼음의 통로의 폭을 줄이면서도 얼음의 원활한 배출이 가능한 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는, 얼음의 배출 과정에서 얼음 부스러기가 얼음의 통로를 형성하는 아이스 가이드에 누적되는 것이 방지되는 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는, 슬림해진 디스펜서의 후측에 제빙실이나 저장 공간을 형성할 수 있는 냉장고를 제공한다.
일 측면에 따른 냉장고는, 캐비닛을 포함할 수 있다. 상기 캐비닛은 저장실을 구비할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 저장실을 개폐하는 도어를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 얼음을 생성하는 제빙기를 더 포함할 수 있다. 상기 제빙기는 상기 도어 또는 캐비닛에 구비될 수 있다.
상기 냉장고는, 상기 도어에 구비되며, 상기 제빙기에서 생성된 얼음을 취출하기 위한 디스펜서를 더 포함할 수 있다. 상기 디스펜서는, 수용 공간을 형성하는 디스펜서 하우징을 포함할 수 있다. 상기 디스펜서 하우징은 얼음이 통과하는 아이스 슬롯을 포함할 수 있다.
상기 디스펜서는, 상기 아이스 슬롯을 개폐하는 캡 덕트를 더 포함할 수 있다. 상기 디스펜서는 얼음을 가이드하는 아이스 가이드를 더 포함할 수 있다. 상기 아이스 가이드는 상기 아이스 슬롯을 통과한 얼음을 가이드할 수 있다.
상기 아이스 가이드는, 제 1 바디를 포함할 수 있다. 상기 제 1 바디는 얼음 입구를 형성할 수 있다. 상기 아이스 가이드는, 제 2 바디를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 바디는 상기 제 1 바디의 하측으로 연장될 수 있다. 상기 아이스 가이드는, 제 3 바디를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 바디는 상기 제 2 바디의 하측으로 연장될 수 있다. 상기 제 3 바디는 얼음 출구를 형성할 수 있다.
상기 제 1 바디는 제 1 연장벽을 포함할 수 있다.
상기 제 2 바디는 제 2 연장벽을 포함할 수 있다. 상기 제 2 연장벽은 상기 제 1 연장벽의 하측으로 연장될 수 있다. 상기 제 2 바디는 제 3 연장벽을 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 연장벽은 상기 제 2 연장벽의 반대편에 위치될 수 있다. 상기 제 3 연장벽은 상기 제 2 연장벽 보다 상기 아이스 슬롯과 가깝게 위치될 수 있다.
수평면에 대한 상기 제 2 연장벽의 경사 각도는 상기 제 3 연장벽의 경사 각도 보다 작을 수 있다.
냉장고 도어의 전후 방향인 X축 방향으로의 상기 얼음 출구의 길이는 상기 냉장고 도어의 좌우 방향인 Y축 방향으로의 길이 보다 짧을 수 있다.
상기 얼음 출구의 중심을 지나는 수직선은, 상기 제 2 연장벽 보다 상기 제 3 연장벽에 가깝게 위치될 수 있다.
상기 제 3 연장벽을 지나는 가상선(E1)은 상기 얼음 출구를 통과할 수 있다. 상기 제 2 연장벽을 지나는 가상선(E2)은 상기 얼음 출구를 미통과할 수 있다.
상기 제 2 바디의 상하 길이는 상기 제 3 바디의 상하 길이 보다 짧을 수 있다.
상기 디스펜서 하우징은 상기 아이스 슬롯이 형성되는 경사벽을 포함할 수 있다. 상기 제 2 바디는 상기 제 3 연장벽의 상단에서 상기 제 2 연장벽과 멀어지는 방향으로 연장되는 플랜지를 더 포함할 수 있다. 상기 플랜지는 상기 경사벽의 하단에 접촉할 수 있다.
상기 제 1 바디는 고정부를 더 포함하 수 있다. 상기 고정부는 상기 디스펜서 하우징에 고정될 수 있다.
상기 아이스 가이드를 상측에서 바라볼 때, 상기 고정부와 상기 제 1 연장벽 간의 수평 거리는 상기 얼음 출구의 중심과 상기 제 1 연장벽 간의 수평 거리 보다 클 수 있다.
상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 닫은 상태에서 상기 캡 덕트의 일부는 상기 제 2 연장벽과 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
상기 제 3 바디는, 제 4 연장벽을 포함할 수 있다. 상기 제 4 연장벽은 상기 제 2 연장벽에서 하측으로 연장될 수 있다. 상기 제 3 바디는 제 5 연장벽을 더 포함할 수 있다. 상기 제 5 연장벽은 상기 제 3 연장벽에서 하측으로 연장될 수 있다. 상기 제 2 연장벽을 지나는 가상선(E2)은 상기 제 5 연장벽을 통과할 수 있다.
상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 개방시킨 상태에서, 상기 캡 덕트의 최하단부는 상기 제 4 연장벽과 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 개방시킨 상태에서, 상기 캡 덕트의 최하단부는 상기 얼음 출구와 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
상기 디스펜서는, 상기 냉장고 도어의 전면과 상기 제 4 연장벽 사이에 위치되는 물 배출구를 더 포함할 수 있다.
상기 디스펜서는, 상기 냉장고 도어의 전면과 상기 제 4 연장벽 사이에 위치되는 부품을 더 포함할 수 있다. 상기 부품은 피씨비 일 수 있다. 상기 부품은 상기 제 2 연장벽과 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
다른 측면에 따른 냉장고는, 얼음의 통로를 형성하는 아이스 가이드를 포함할 수 있다. 디스펜서 하우징에는 아이스 슬롯이 구비된다. 아이스 가이드는 상기 아이스 슬롯을 통과한 얼음을 가이드할 수 있다.
상기 아이스 가이드는, 얼음 입구를 형성하는 제 1 바디를 포함할 수 있다.
상기 아이스 가이드는, 상기 제 1 바디의 하측으로 연장되는 제 2 바디를 더 포함할 수 있다. 상기 아이스 가이드는, 상기 제 2 바디의 하측으로 연장되며 얼음 출구를 형성하는 제 3 바디를 더 포함할 수 있다.
상기 아이스 슬롯은 캡 덕트에 의해서 개폐될 수 있다. 상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 닫은 상태에서 상기 캡 덕트의 일부는 상기 제 2 바디와 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 닫은 상태에서, 상기 캡 덕트의 최하단부는 상기 제 3 바디와 상하 방향으로 중첩되거나 상기 얼음 출구와 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
상기 제 1 바디는 제 1 연장벽을 포함할 수 있다. 상기 제 2 바디는 상기 제 1 연장벽의 하측으로 연장되는 제 2 연장벽을 포함할 수 있다. 상기 제 2 바디 상기 제 2 연장벽의 반대편에 위치되는 제 3 연장벽을 포함할 수 있다. 상기 제 3 바디는, 상기 제 2 연장벽에서 하측으로 연장되는 제 4 연장벽을 포함할 수 있다. 상기 제 3 바디는 상기 제 3 연장벽에서 하측으로 연장되는 제 5 연장벽을 더 포함할 수 있다.
상기 제 3 연장벽은 상기 제 2 연장벽 보다 상기 아이스 슬롯에 가깝게 위치될 수 있다. 상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 닫은 상태에서, 상기 캡 덕트의 최하단부는 상기 제 4 연장벽과 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
일 실시 예에 의하면, 아이스 가이드가 형성하는 얼음의 통로를 줄이면서 도어의 두께 방향으로의 길이가 줄어들어 디스펜서가 슬림해질 수 있다.
일 실시 예에 의하면, 얼음이 통과하는 얼음 슬롯과 인접한 벽이 경사도가 충분히 커서 얼음 통로의 폭을 줄이더라도 얼음의 원활한 배출이 가능한 장점이 있다.
일 실시 예에 의하면, 얼음의 배출 과정에서 얼음 부스러기가 얼음의 통로를 형성하는 아이스 가이드에 누적되는 것이 방지될 수 있다.
일 실시 예에 의하면, 슬림해진 디스펜서에 의해서 도어의 두께 증가 없이 또는 도어의 두께 증가를 최소화하면서 디스펜서의 후측에 제빙실이나 저장 공간을 형성할 수 있는 장점이 있다.
도 1의 (A)는 제 1 실시 예에 따른 냉장고의 정면도.
도 1의 (B)는 냉장고의 일 도어가 분리된 상태를 보여주는 도면.
도 2의 (A)는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 전면에서 바라본 사시도.
도 2의 (B)는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 후면에서 바라본 사시도.
도 2의 (C)는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 측면도.
도 3은 도 1의 (A)의 3-3을 따라 절개한 단면도.
도 4는 제 1 실시 예의 제 1 냉장실 도어에서 냉기 유로를 보여주는 도면.
도 5는 제 1 실시 예에 따른 디스펜서의 분해 사시도.
도 6은 본 실시 예에 따른 아이스 가이드를 상측에서 바라본 사시도.
도 7은 본 실시 예에 따른 아이스 가이드를 일 측면에서 바라본 사시도.
도 8은 도 6의 8-8을 따라 절개한 단면도.
도 9는 본 실시 예에 따른 아이스 가이드의 평면도.
도 10은 본 실시 예에 따른 아이스 가이드의 저면도.
도 11은 본 실시 예의 얼음 통로가 닫힌 상태에서의 캡 덕트와 아이스 가이드의 배치를 보여주는 제 1 냉장실 도어의 부분 단면도.
도 12는 본 실시 예의 얼음 통로가 개방된 상태에서의 캡 덕트와 아이스 가이드의 배치를 보여주는 제 1 냉장실 도어의 부분 단면도.
도 1의 (A)는 제 1 실시 예에 따른 냉장고의 정면도이고, 도 1의 (B)는 냉장고의 일 도어가 분리된 상태를 보여주는 도면이다. 도 2의 (A)는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 전면에서 바라본 사시도이고, 도 2의 (B)는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 후면에서 바라본 사시도이다. 도 2의 (C)는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 측면도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 실시 예의 냉장고(1)는, 저장실을 구비하는 캐비닛(2)을 포함할 수 있다. 상기 냉장고(1)는, 상기 저장실을 개폐하는 냉장고 도어를 더 포함할 수 있다.
상기 저장실은 냉장실(18)을 포함할 수 있다. 상기 저장실은 선택적으로 또는 추가적으로 냉동실(19)을 포함할 수 있다. 일례로 도 1에는 상기 저장실이 냉장실(18)과 냉동실(19)을 포함하는 것이 도시된다.
상기 냉장실(18)은 하나 이상의 냉장실 도어(5)에 의해서 개폐될 수 있다. 상기 냉동실(19)은 하나 이상의 냉동실 도어(30)에 의해서 개폐될 수 있다.
이하에서는 상기 냉장실(18)은 제 1 냉장실 도어(10)와, 제 2 냉장실 도어(20)에 의해서 개폐되는 것을 예를 들어 설명한다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)와 제 2 냉장실 도어(20) 중 하나 이상은 물 및/또는 얼음을 배출하기 위한 디스펜서(11)를 포함할 수 있다. 물론, 냉장고의 종류에 따라서, 상기 냉동실 도어(30)가 상기 디스펜서(11)를 구비하는 것도 가능하다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)와 제 2 냉장실 도어(20) 중 하나 이상은 하나 이상의 제빙기를 포함할 수 있다.
이하에서는 상기 제 1 냉장실 도어(10)에 제빙기가 구비되는 것을 예를 들어 설명한다. 물론, 필요에 따라서, 상기 제 2 냉장실 도어(20)나 상기 냉동실 도어(30)에 제빙기가 구비되는 것도 가능하다. 이때, 디스펜서(11)와 상기 제빙기는 동일한 도어에 구비될 수 있다.
이하에서는 상기 제 1 냉장실 도어(20)가 복수의 제빙기를 포함하는 것을 예를 들어 설명하기로 한다. 이에 제한되는 것은 아니며, 제 2 냉장실 도어(20)가 복수의 복수의 제빙기를 포함하는 것도 가능하다.
도 1에는 상기 냉장고(1)가 바텀 프리져 타입의 냉장고인 것이 예시적으로 도시되나, 이와 달리 본 발명의 사상은 사이드 바이 사이드 타입의 냉장고나 탑 마운트 타입의 냉장고에도 동일하게 적용될 수 있음을 밝혀둔다. 사이드 바이 사이드 타입 또는 탑 마운트 타입의 냉장고의 경우, 냉동실 도어가 복수의 제빙기를 포함하거나 냉장실 도어가 복수의 제빙기를 포함할 수 있다.
상기 디스펜서(11)는 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면에 위치되며, 일부는 후방으로 함몰되어 용기가 위치될 수 있는 공간을 제공할 수 있다.
상기 복수의 제빙기는 상하 방향으로 배열될 수 있다. 일례로, 상기 복수의 제빙기는, 제 1 제빙기(200)를 포함할 수 있다. 상기 복수의 제빙기는, 제 2 제빙기(500)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 제빙기(500)는 상기 제 1 제빙기(200)의 하측에 위치될 수 있다. 물론, 본 실시 예가 복수의 제빙기(200, 500)가 좌우 방향으로 배치되는 것을 배제하지는 않는다.
상기 디스펜서(11)는 적어도 상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음을 배출시킬 수 있다. 이를 위하여, 상기 제 1 제빙기(200)는 상기 디스펜서(11) 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 디스펜서(11)가 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음을 배출시킬 수 있는 경우에는 상기 제 2 제빙기(500)도 상기 디스펜서(11) 보다 높게 위치될 수 있다. 또는, 상기 제 2 제빙기(500)가 상기 디스펜서(11)와 동일하거나 낮게 위치되더라도, 별도의 이송 기구에 의해서 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음이 상기 디스펜서(11)로 이송될 수 있다. 다른 예로서, 상기 디스펜서(11)는 상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음이 배출되는 제 1 디스펜서와, 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음이 배출되는 제 2 디스펜서를 포함하는 것도 가능하다.
상기 제 2 제빙기(500)는 상기 디스펜서(11)의 후측에 위치될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)는 전면 외관을 형성하기 위한 아우터 케이스(101)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)는 상기 아우터 케이스(101)와 결합되는 도어 라이너(102)를 더 포함할 수 있다. 상기 도어 라이너(102)는 상기 냉장실(18)을 개폐할 수 있다.
상기 아우터 케이스(101)와 상기 도어 라이너(102)가 결합된 상태에서, 상기 아우터 케이스(101)와 상기 도어 라이너(102)의 사이 공간에는 단열 공간이 형성될 수 있다. 상기 단열 공간에는 단열재가 구비될 수 있다.
상기 도어 라이너(102)는 상기 제 1 제빙기(200)가 위치되기 위한 제 1 공간(122)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 공간(122)을 제 1 제빙실이라고도 할 수 있다. 상기 도어 라이너(102)는 상기 제 2 제빙기(500)가 위치되기 위한 제 2 공간(124)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 공간(124)을 제 2 제빙실이라고도 할 수 있다.
본 실시 예에서, 상기 제 2 제빙기(500)는 생략될 수 있으며, 이 경우에도 상기 제 2 공간(124)은 존재할 수 있다. 이때, 상기 제 2 공간(124)은 특정 용도로 사용되는 도어 저장실로 기능할 수 있다. 또는, 본 실시 예에서 상기 제 2 제빙기(500)의 위치는 가변될 수 있다. 냉장고의 종류에 따라서 상기 제 2 제빙기(500)가 저장 공간에 위치되는 것도 가능하다. 이 경우 상기 제 2 공간(124)이 존재하거나 상기 제 2 공간(124)은 생략될 수 있다.
상기 제 1 공간(122)은 상기 도어 라이너(102)의 일면이 상기 아우터 케이스(101) 측으로 함몰됨에 따라 형성될 수 있다. 상기 제 2 공간(124)은 상기 도어 라이너(102)의 일면이 상기 아우터 케이스(101) 측으로 함몰됨에 따라 형성될 수 있다. 일례로 상기 제 2 공간(124)은 상기 디스펜서(11) 측을 향하여 함몰될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)는, 상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음이 저장되는 제 1 아이스 빈(280)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)는, 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음이 저장되는 제 2 아이스 빈(600)을 더 포함할 수 있다. 물론, 상기 제 2 제빙기(500)가 생략되는 경우에는 상기 제 2 아이스 빈(600)도 생략될 수 있다.
상기 제 1 아이스 빈(280)은 상기 제 1 제빙기(200)와 함께 상기 제 1 공간(122)에 수용될 수 있다. 상기 제 2 아이스 빈(600)은 상기 제 2 제빙기(500)와 함께 상기 제 2 공간(124)에 수용될 수 있다.
상기 제 1 공간(122)에는 냉각기에서 생성된 콜드(cold)가 공급될 수 있다. 상기 냉각기는, 냉매 사이클과, 열전 소자 중 적어도 하나를 포함하여 상기 저장실을 냉각하는 수단으로 정의될 수 있다. 일례로, 상기 제 1 공간(122)에는 상기 냉동실(19) 냉각을 위한 냉기가 공급될 수 있다. 상기 제 2 공간(124)에는 냉각기에서 생성된 콜드(cold)가 공급될 수 있다. 일례로, 상기 제 2 공간(124)에는 상기 냉동실(19) 냉각을 위한 냉기가 공급될 수 있다.
상기 냉장고(1)는, 상기 냉동실(19)의 냉기 또는 냉동실(19) 냉각을 위한 냉기를 생성하는 증발기가 위치되는 공간의 냉기를 상기 제 1 냉장실 도어(10)로 안내하는 공급 유로(2a)를 포함할 수 있다. 상기 냉장고(1)는, 상기 제 1 냉장실 도어(10)에서 배출되는 냉기를 상기 냉동실(19) 또는 증발기가 위치되는 공간으로 안내하는 배출 유로(2b)를 포함할 수 있다. 상기 공급 유로(2a)와 상기 배출 유로(2b)는 상기 캐비닛(2)에 구비될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)는 냉기 입구(123a)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)가 닫히면, 상기 냉기 입구(123a)는 상기 공급 유로(2a)와 연통될 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)는 냉기 출구(123b)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)가 닫히면, 상기 냉기 출구(123b)는 상기 배출 유로(2b)와 연통될 수 있다.
상기 냉기 입구(123a)는 상기 도어 라이너(102)의 일측면에 형성될 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 도어 라이너(102)의 일측면은 상기 제 1 냉장실 도어(10)가 닫혔을 때, 상기 냉장실(18)에서 상기 공급 유로(2a)가 위치되는 벽과 마주보는 면이다.
상기 냉기 출구(123b)는 상기 도어 라이너(102)의 일측면에 형성될 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 도어 라이너(102)의 일측면은 상기 제 1 냉장실 도어(10)가 닫혔을 때, 상기 냉장실(18)에서 상기 배출 유로(2b)가 위치되는 벽과 마주보는 면이다.
상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음의 형태는 상기 제 2 제빙기(200)에서 생성된 얼음의 형태와 동일하거나 다를 수 있다. 일례로, 상기 제 2 제빙기(200)는 구 형태의 얼음을 형성할 수 있다. 본 명세서에서 언급되는 "구 형태"는 기하학적으로 구 형태 뿐만 아니라 구 형태와 유사한 형태인 것을 의미한다.
상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음의 투명도는 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음의 투명도와 동일하거나 다를 수 있다. 일례로, 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음의 투명도가 상기 제 1 제빙기(200)에서 형성된 얼음의 투명도 보다 높을 수 있다. 상기 제 1 제빙기(200)에서 생성된 얼음의 크기(또는 부피)와 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음의 크기(또는 부피)는 다를 수 있다. 일례로, 상기 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음의 크기(또는 부피)가 상기 제 1 제빙기(200)에서 형성된 얼음의 크기(또는 부피) 보다 클 수 있다.
얼음을 생성하기 위한 제 1 제빙기(200)의 구조 및 생성된 얼음이 분리되는 방식은, 상기 제 2 제빙기(500)의 구조 및 제 2 제빙기(500)에서 생성된 얼음이 분리되는 방식과 동일하거나 다를 수 있다. 제빙기 들의 구조 및/또는 이빙 방식이 차이가 있는 경우, 상기 제 1 제빙기(200)가 위치하는 제 1 공간(122)의 형태는 상기 제 2 제빙기(500)가 위치하는 제 2 공간(124)의 형태와 다를 수 있다.
일례로, 상기 제 2 공간(124)의 깊이는 상기 제 1 공간(122)의 깊이 보다 깊을 수 있다. 상기 제 1 및 제 2 공간(122, 124)의 깊이 차이에 의해서 상기 도어 라이너(102)의 상기 일측면은, 전후 방향 폭이 다른 제 1 측면부(102a)와 제 2 측면부(102b)를 포함할 수 있다. 상기 제 2 측면부(102b)의 폭은 상기 제 1 측면부(102a)의 폭보다 크게 형성될 수 있다. 상기 냉기 입구(123a) 및 상기 냉기 출구(123b) 중 하나 이상은 상기 도어 라이너(102)의 제 2 측면부(102b)에 형성될 수 있다. 상기 제 2 측면부(102b)는 상기 제 1 측면부(102a) 보다 상기 냉장실(18) 측으로 더 돌출될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)는 상기 제 1 공간(122)을 개폐하는 제 1 도어(130)(또는 제 1 공간 도어)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 도어(130)는 내부에 단열재가 구비되는 단열 도어일 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)는 상기 제 2 공간(124)을 개폐하는 제 2 도어(132)(또는 제 2 공간 도어)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 도어(132)는 내부에 단열재가 구비되는 단열 도어일 수 있다. 상기 제 2 제빙기(500)가 생략되어도 상기 제 2 도어(132)는 존재할 수 있다.
상기 제 1 도어(130)는 힌지에 의해서 상기 제 1 냉장실 도어(10)에 회전 가능하게 구비될 수 있다. 상기 제 2 도어(132)는 힌지에 의해서 상기 제 1 냉장실 도어(10)에 회전 가능하게 구비될 수 있다. 상기 제 1 도어(130)의 회전 방향과 상기 제 2 도어(132)의 회전 방향은 동일하거나 다를 수 있다.
한편, 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 두께의 가변에 의해서 상기 제 1 도어(130)에는 음식물 수납이 가능한 바스켓(136)이 연결될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10)의 일 측면(103)에는 도시되지 않은 필터가 장착될 수 있으며, 상기 필터는 필터 커버(142)에 의해서 커버될 수 있다.
도 3은 도 1의 (A)의 3-3을 따라 절개한 단면도이고, 도 4는 제 1 실시 예의 제 1 냉장실 도어에서 냉기 유로를 보여주는 도면이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 상기 제 1 냉장실 도어(10)는 냉기 유동을 위한 냉기 유로를 더 포함할 수 있다. 상기 유로는 도시되지 않은 냉기 덕트에 의해서 형성될 수 있다. 상기 냉기 덕트는 일례로 도어 라이너(102)에 설치될 수 있다.
상기 냉기 유로는, 상기 제 1 공간(122)과 상기 제 2 공간(124) 중 하나 이상으로 냉기를 안내할 수 있다.
상기 냉기 유로는 제 1 냉기 유로(P1)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉기 유로(P1)는 상기 캐비닛(2)으로부터 공급받은 냉기를 상기 제 1 공간(122)으로 안내할 수 있다. 상기 제 1 냉기 유로(P1)에 의해서 안내된 냉기는 상기 제 1 제빙기(200)를 향하여 유동할 수 있다.
상기 냉기 유로는 제 2 냉기 유로(P2)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 냉기 유로(P2)는 상기 제 1 공간(122)의 냉기를 상기 제 2 공간(124)으로 안내할 수 있다. 상기 제 1 공간(122)의 하측부의 냉기는 상기 제 2 냉기 유로(P2)로 배출될 수 있다. 상기 제 2 냉기 유로(P2)에서 냉기는 하강하여 상기 제 2 공간(124)으로 공급될 수 있다.
상기 냉기 유로는 제 3 냉기 유로(P3)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 냉기 유로(P3)는 상기 제 2 공간(124)의 냉기를 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 외부로 안내할 수 있다.
한편, 상기 제 1 제빙기(200)는, 제빙셀을 형성하는 아이스 트레이(210)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 제빙기(200)는, 상기 아이스 트레이(210)에서 얼음을 분리시키기 위하여 상기 아이스 트레이(210)를 자동으로 회전시키기 위한 동력을 제공하는 구동부를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 제빙기(200)는, 상기 구동부의 동력을 상기 아이스 트레이(210)로 전달하는 동력 전달부를 더 포함할 수 있다.
상기 아이스 트레이(210)는 복수의 제빙셀을 포함할 수 있다. 도시되지 않은 급수부에서 배출되어 상기 아이스 트레이(210)로 낙하된 물이 상기 복수의 제빙셀로 분배될 수 있다.
상기 아이스 트레이(210)에서 얼음의 생성이 완료된 경우, 상기 구동부에 의해서 상기 아이스 트레이(210)가 회전(트위스트)됨에 따라 얼음이 상기 아이스 트레이(210)에서 분리될 수 있다. 상기 아이스 트레이(210)에서 분리된 얼음은 상기 제 1 아이스 빈(280)에 저장될 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는, 제 1 트레이(510)를 포함할 수 있다. 상기 제 2 제빙기(500)는, 상기 제 2 트레이(550)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 트레이(510)와 상기 제 2 트레이(550)가 제빙셀(501)을 형성할 수 있다. 상기 제 2 트레이(550)는 상기 제 1 트레이(510)에 대해서 이동될 수 있다. 일례로 상기 제 2 트레이(550)는 상기 제 1 트레이(510)에 대해서 회전되거나 상기 제 1 트레이(510)에 대해서 직선 운동하거나 또는 직선 및 회전 운동하는 것도 가능하다.
상기 제 2 트레이(550)가 회전 타입인 경우에는, 상기 제 2 트레이(550)의 급수 위치에서 급수가 수행될 수 있다. 급수 완료 후 상기 제 2 트레이(550)가 제빙 위치로 회전될 수 있다. 상기 제 2 트레이(550)가 직선 이동 타입인 경우에는, 상기 제 2 트레이(550)의 제빙 위치에서 급수가 수행될 수 있다.
상기 제 2 트레이(550)가 회전 타입인 경우에 상기 급수 위치에서 상기 제 2 트레이(550)의 적어도 일부는 상기 제 1 트레이(510)의 적어도 일부와 이격될 수 있다. 상기 급수 위치에서 제 2 트레이(550)에서 상기 제 1 트레이(510)와 이격된 부분은 상기 제빙 위치에서 상기 제 1 트레이(510)와 접촉하여 상기 제빙셀(501)을 완성할 수 있다.
상기 디스펜서(11)는 디스펜서 하우징(11a)을 포함할 수 있다. 상기 디스펜서 하우징(11a)은 수용 공간을 형성할 수 있다. 상기 수용 공간에 컵 등의 용기가 위치될 수 있다. 물이나 얼음은 상기 수용 공간으로 배출될 수 있다. 상기 디스펜서 하우징(11a)의 적어도 일부는 상기 제 2 공간(124)과 전후 방향으로 중첩되도록 배치될 있다.
상기 디스펜서 하우징(11a)에 의해서 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면과 상기 제 1 공간(122) 간의 최단 수평 거리 보다 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면과 제 2 공간(124)의 최단 수평 거리가 크다.
상기 제 1 공간(122)의 상하 길이는 상기 제 2 공간(124)의 상하 길이 보다 길수 있다. 상기 제 2 공간(124)의 적어도 일부는 상기 제 1 공간(122)과 상하 방향으로 중첩될 수 있다. 상기 제 2 제빙기(500)의 제빙셀(501)은 상기 디스펜서 하우징(11a)과 전후 방향으로 중첩될 수 있다.
상기 제 1 공간(122)의 하측에는 아이스 슈트(700)가 배치될 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)는 캡 덕트(900)에 의해서 개폐될 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)의 하측에는 아이스 가이드(800)가 위치될 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)는 상기 제 1 아이스 빈(280)에서 배출된 얼음을 상기 아이스 가이드(800)로 안내할 수 있다. 상기 아이스 가이드(800)는, 얼음을 가이드하고 얼음이 최종적으로 배출되도록 할 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)는 상기 제 1 공간(122)의 적어도 일부와 상하 방향으로 중첩될 수 있다. 상기 아이스 슈트(700)의 적어도 일부는 상기 제 2 공간(124)과 상하 방향으로 중첩될 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10)에는 물 탱크(340)가 분리 가능하게 장착될 수 있다. 상기 아이스 가이드(800)는 상기 제 2 공간(124)의 적어도 일부와 수평 방향으로 중첩될 수 있다.
도 5는 제 1 실시 예에 따른 디스펜서의 분해 사시도이다.
도 5를 참조하면, 본 실시 예의 디스펜서(11)는, 디스펜서 하우징(11a)을 포함할 수 있다. 상기 디스펜서 하우징(11a)은 수용 공간(11c)을 형성할 수 있다. 상기 수용 공간(11c)은 상기 디스펜서 하우징(11a)의 전면이 후방으로 함몰됨에 따라 형성될 수 있다.
상기 디스펜서(11)는, 패드(1010)를 더 포함할 수 있다. 상기 패드(1010)는, 상기 디스펜서 하우징(11a)에 이동 가능하게 설치될 수 있다. 사용자는 얼음 및/또는 물을 취출하기 위하여 상기 패드(1010)를 조작할 수 있다. 일례로, 사용자는 상기 패드(1010)를 푸시 또는 가압할 수 있다. 상기 패드(1010)를 조작 부재라고도 할 수 있다.
상기 디스펜서 하우징(11a)에는 상기 패드(1010)에 의해서 동작하는 레버(1070)가 설치될 수 있다. 상기 디스펜서 하우징(11a)에는 상기 레버(1070)에 의해서 선택적으로 온되거나 오프되는 스위치(1050)가 설치될 수 있다.
일례로, 상기 패드(1010)의 미조작 시 상기 스위치(1050)는 오프되고, 상기 패드(1010)의 조작 시 상기 패드(1010)의 조작력이 상기 레버(1070)로 전달되어 상기 레버(1070)가 상기 스위치(1050)를 온시킬 수 있다.
상기 디스펜서 하우징(11a)은 상기 아이스 슈트(700)에 의해서 안내되는 얼음이 통과하는 아이스 슬롯(111)을 더 포함할 수 있다. 상기 아이스 슬롯(111)은 일례로 상기 디스펜서 하우징(11a)의 경사벽(111a)에 형성될 수 있다. 상기 디스펜서 하우징(11a)의 외측에 상기 아이스 슈트(700)가 위치될 수 있다.
상기 아이스 가이드(800)는 상기 수용 공간(11c)에 위치될 수 있다. 상기 아이스 가이드(800)는, 상기 아이스 슬롯(111)을 통과한 얼음을 가이드할 수 있다. 상기 아이스 가이드(800)는 상기 경사벽(111a)의 하측에 위치될 수 있다.
상기 아이스 슬롯(111)은 상기 캡 덕트(900)에 의해서 개폐될 수 있다. 상기 캡 덕트(900)는 상기 수용 공간(11c)에서 상기 아이스 슬롯(111)을 개폐할 수 있다. 상기 캡 덕트(900)는 덕트 구동부(990)에 의해서 구동되어 상기 아이스 슬롯(111)을 개폐할 수 있다. 일례로 상기 덕트 구동부(990)는 모터를 포함할 수 있다. 상기 캡 덕트(900)는 모터의 구동에 의해서 회전되어 상기 아이스 슬롯(111)을 개방시킬 수 있다.
상기 디스펜서(11)는 물이 배출되는 물 배출구(870)를 더 포함할 수 있다. 상기 물 배출구(870)는 상기 수용 공간(11c)에 위치될 수 있다. 상기 물 배출구(870)는 상기 아이스 가이드(800)와 인접하게 위치될 수 있다.
상기 디스펜서(11)는, 상기 물 배출구(870)를 지지하는 서포터(890)를 더 포함할 수 있다. 상기 디스펜서(11)는, 상기 물 배출구(870)의 살균을 위한 살균 장치(880)를 더 포함할 수 있다. 상기 살균 장치(880)는 일례로 자외선을 조사하여 상기 물 배출구(870)가 형성하는 물 유로를 살균할 수 있다.
상기 디스펜서(11)는, 디스플레이 장치를 더 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 장치는, 디스플레이(1100)를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이(1100)는 냉장고의 동작 상태를 표시할 수 있다. 상기 디스플레이(1100)는 사용자의 명령을 입력받을 수 있는 입력부 기능을 수행할 수 있다. 사용자는 디스플레이(1100)에 표시되는 버튼을 조작하거나 터치하여 온도나, 다양한 기능 등을 선택하거나 변경할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는, 상기 디스플레이(1100)를 지지하는 디스플레이 프레임(1120)을 더 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 프레임(1120)은 상기 수용 공간(11c)에 수용될 수 있다.
상기 디스플레이 프레임(1120)은, 상기 디스플레이(1100)의 적어도 일부가 위치되는 개구(1122)를 포함하는 제 1 프레임(1121)을 포함할 수 있다. 상기 개구(1122)를 통해서 상기 디스플레이(1100)는 외부로 노출될 수 있다.
상기 디스플레이 프레임(1120)은, 상기 제 1 프레임(1121)에서 연장되는 제 2 프레임(1124)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 프레임(1124)은 상기 제 1 프레임(1121)에 대해서 경사질 수 있다.
상기 제 2 프레임(1124)에는 입력 모듈(1160)이 설치될 수 있다. 상기 입력 모듈(1160)을 통해서 얼음의 종류를 선택할 수 있다. 또는 상기 입력 모듈(1160)을 통해서 배출될 얼음의 상태를 선택할 수 있다. 일례로, 입력 모듈(1160)을 통해서 투명한 얼음을 선택하거나 불투명한 얼음을 선택할 수 있다. 또는, 입력 모듈(1160)을 통해서 크기가 다른 얼음 들을 구분하여 선택할 수 있다.
상기 입력 모듈(1160)은 일례로 버튼을 포함할 수 있다. 상기 입력 모듈(1160)의 일부는 상기 제 2 프레임(1124)에 설치된 상태에서 외부로 노출될 수 있다.
상기 디스플레이 프레임(1120)의 형태는 위에 제한되는 것이 아니며, 상기 입력 모듈(1160)이 상기 디스플레이 프레임(1120) 외의 다른 구성에 설치되거나 지지되는 것도 가능하다. 물론, 별도의 입력 모듈(1160)이 존재하지 않고, 상기 디스플레이(1110)가 입력 모듈의 기능을 추가로 수행하는 것도 가능하다.
상기 디스플레이 장치는, 상기 디스플레이 프레임(1120)의 후측에 위치되는 디스플레이 서포터(1140)를 더 포함할 수 있다. 상기 디스플레이 서포터(1140)는 상기 개구(1122)를 관통한 상기 디스플레이(1100)를 지지할 수 있다. 물론, 상기 디스플레이 서포터(1140)는 생락 가능하다.
한편, 상기 디스펜서 하우징(11a)은 상기 도어 라이너(102)에 결합될 수 있다. 상기 도어 라이너(102)는 상기 제 2 공간(124)을 형성하는 공간 형성벽(124g)을 포함할 수 있다. 상기 디스펜서 하우징(11a)은 상기 공간 형성벽(124g)의 전방에 위치될 수 있다. 상기 공간 형성벽(124g)에는 물을 상기 제 2 공간(124)으로 안내하는 장착 브라켓(480)이 설치될 수 있다. 상기 장착 브라켓(480)은 상기 아이스 가이드(800)의 후방에 위치될 수 있다. 즉, 상기 장착 브라켓(480)은 상기 아이스 가이드(800)와 전후 방향으로 중첩되도록 배치될 수 있다.
도 6은 본 실시 예에 따른 아이스 가이드를 상측에서 바라본 사시도이고, 도 7은 본 실시 예에 따른 아이스 가이드를 일 측면에서 바라본 사시도이고, 도 8은 도 6의 8-8을 따라 절개한 단면도이다. 도 9는 본 실시 예에 따른 아이스 가이드의 평면도이고, 도 10은 본 실시 예에 따른 아이스 가이드의 저면도이다.
도 6 내지 도 10을 참조하면, 상기 아이스 가이드(800)는, 얼음의 통로를 형성할 수 있다.
상기 아이스 가이드(800)의 상측부는 얼음의 통로(801)를 제공할 수 있다. 상기 아이스 가이드(800)의 상측부는 상기 캡 덕트(900)의 이동 경로를 제공할 수 있다. 상기 캡 덕트(900)와의 간섭이 방지되도록 상기 아이스 가이드(800)의 상측부의 통로 폭은 하측부의 통로 폭 보다 클 수 있다.
상기 아이스 가이드(800)는 제 1 바디(810)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 바디(810)는 상기 아이스 가이드(800)의 상측부를 형성할 수 있다. 상기 제 1 바디(810)의 상단부의 높이는 가변될 수 있다.
상기 제 1 바디(810)는 얼음 입구(813)를 형성할 수 있다.
도 8을 기준으로 상기 제 1 바디(810)는 제 1 연장벽(812)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 연장벽(812)은 상기 얼음 입구(813)의 반대편에 위치될 수 있다. 상기 제 1 연장부(812)은 상기 얼음 입구(813) 보다 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면에 가깝게 위치될 수 있다.
상기 아이스 가이드(800)는 제 2 바디(830)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 바디(830)는 상기 제 1 바디(810)의 하측에 위치될 수 있다.
X축 방향으로의 상기 제 2 바디(830)의 적어도 일부의 통로 폭은 상기 제 1 바디(810)의 통로 폭 보다 작을 수 있다. 일례로 X축 방향은 냉장고의 전후 방향 또는 제 1 냉장실 도어의 두께 방향일 수 있다.
상기 제 2 바디(830)의 일부는 상기 얼음 입구(813)를 형성할 수 있다. 즉, 상기 얼음 입구(813)는 상기 제 1 바디(810) 및 상기 제 2 바디(830)에 형성될 수 있다. 물론, 상기 제 1 바디(810) 만이 상기 얼음 입구(813)를 형성하는 것도 가능하다.
상기 제 2 바디(830)는 제 2 연장벽(832)을 포함할 수 있다. 도 8을 기준으로 상기 제 2 연장벽(832)은 상기 제 1 연장벽(812)의 하측에 위치될 수 있다.
상기 제 2 바디(830)는, 제 3 연장벽(834)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 연장벽(834)은 상기 얼음 입구(813)의 하측에 위치될 수 있다.
상기 제 3 연장벽(834)은 상기 제 2 연장벽(832)의 반대편에 위치될 수 있다. 상기 제 3 연장벽(834)은 상기 제 2 연장벽(832) 보다 상기 아이스 슬롯(111)에 가깝게 위치될 수 있다. 상기 제 2 연장벽(832)과 상기 제 3 연장벽(834) 간의 거리는 하측으로 갈수록 줄어들 수 있다. 상기 제 2 연장벽(832)과 상기 제 3 연장벽(834)은 경사벽일 수 있다.
수평면에 대한 상기 제 2 연장벽(832)의 경사 각도는 상기 제 3 연장벽(834)의 경사 각도와 다를 수 있다. 일례로 수평면에 대한 상기 제 3 연장벽(834)의 경사 각도는 상기 제 2 연장벽(832)의 경사 각도 보다 클 수 있다.
상기 제 3 연장벽(834)을 가이드 벽이라고도 할 수 있다. 상기 제 3 연장벽(834)의 경사 각도가 크면, 얼음의 배출이 원활해질 수 있다. 제한적이지는 않으나, 수평면에 대한 상기 제 3 연장벽(834)에 대한 경사 각도는 55도 이상일 수 있다. 바람직하게는 상기 제 3 연장벽(834)에 대한 경사 각도는 60도 이상일 수 있다.
상기 제 2 바디(830)는 플랜지(836)를 더 포함할 수 있다. 상기 플랜지(836)는 상기 제 3 연장벽(834)의 상단부에서 상기 제 2 연장벽(832)과 멀어지는 방향으로 연장될 수 있다. 상기 플랜지(836)는 일례로 상기 제 2 연장벽(832)에서 수평 방향으로 연장될 수 있다.
상기 아이스 가이드(800)는 제 3 바디(850)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 바디(850)는 상기 제 2 바디(830)의 하측에 위치될 수 있다. 상기 제 3 바디(850)는 얼음 출구(851)를 포함할 수 있다.
X축 방향으로의 상기 제 3 바디(850)의 통로 폭은 상기 제 2 바디(830)의 통로 폭 보다 작을 수 있다. 상기 제 3 바디(850)의 상하 길이(L1)는 상기 제 2 바디(830)의 상하 길이(L2) 보다 클 수 있다. 이러한 제 2 바디(830)와 제 3 바디(830)의 구조적 특성에 의해서, 상기 아이스 가이드(800)의 X축 방향의 전체 폭을 줄일 수 있고, 이에 따라 상기 아이스 가이드(800)가 상기 디스펜서(11)의 슬림화에 기여할 수 있다.
상기 제 3 바디(850)는, 제 4 연장벽(852)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 4 연장벽(852)은 상기 제 2 연장벽(832)에서 연장될 수 있다. 상기 제 3 바디(850)는, 제 5 연장벽(853)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 5 연장벽(853)은 상기 제 3 연장벽(834)에서 연장될 수 있다. 상기 제 3 연장벽(834)의 적어도 일부는 라운드벽일 수 있다. 상기 제 5 연장벽(853)의 적어도 일부는 라운드벽일 수 있다.
상기 제 3 연장벽(834)을 지나는 가상선(E1)은 상기 얼음 출구(851)를 통과할 수 있다. 반면, 상기 제 2 연장벽(832)을 지나는 가상선(E2)은 상기 얼음 출구(851)를 미통과할 수 있다. 상기 제 2 연장벽(832)을 지나는 가상선(E2)은 상기 제 5 연장벽(853)을 통과할 수 있다. 수평면에 대한 상기 제 4 연장벽(852)의 경사 각도는 상기 제 2 연장벽(832)의 경사 각도 보다 클 수 있다.
상기 제 4 연장벽(852)에는 개구(854)가 형성될 수 있다. 상기 개구(854)에 의해서 주변 구조물과의 간섭이 방지될 수 있다. 상기 개구(854)에 상기 아이스 가이드(800)의 주변 구조물이 위치될 수 있다.
도 9를 참조하면, 상기 얼음 출구(851)는 비원형으로 형성될 수 있다. 상기 얼음 출구(851)의 중심(C)은 상기 제 4 연장벽(852) 보다 상기 제 5 연장벽(853)에 가깝게 위치될 수 있다. 또는 상기 얼음 출구(851)의 중심(C)을 지나는 수직선은 상기 제 2 연장벽(832) 보다 상기 제 3 연장벽(834)에 가깝게 위치될 수 있다.
상기 아이스 가이드(800)는, 상기 아이스 가이드(800)의 고정을 위한 제 1 고정부(814)를 더 포함할 수 있다. 일례로 상기 제 1 고정부(814)는 상기 제 1 바디(810)에서 돌출될 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 제 1 바디(810)의 적어도 두 지점에서 상기 제 1 고정부(814)가 돌출될 수 있다. 상기 제 1 고정부(814)는 상기 디스펜서 하우징(11a)에 고정될 수 있다.
도 9를 기준으로, 상기 아이스 가이드(800)를 상측에서 바라볼 때, 상기 제 1 고정부(814)와 상기 제 1 연장벽(812) 간의 수평 거리는 상기 얼음 출구(851)의 중심(C)과 상기 제 1 연장벽(812) 간의 수평 거리 보다 짧을 수 있다.
상기 아이스 가이드(800)는, 상기 아이스 가이드(800)의 고정을 위한 제 2 고정부(838)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 고정부(838)는 상기 제 1 고정부(814)와 상하 방향으로 이격될 수 있다.
상기 제 2 고정부(838)는 일례로 상기 제 2 바디(830)에서 돌출될 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 제 2 바디(830)의 적어도 두 지점에서 상기 제 2 고정부(838)가 돌출될 수 있다. 상기 제 2 고정부(838)는 상기 디스펜서 하우징(11a)에 고정될 수 있다.
한편, 상기 아이스 가이드(800)의 X축 방향으로의 수평 길이는, 상기 제 1 고정부(814)를 제외한 상기 아이스 가이드(800)의 Y축 방향으로의 수평 길이 보다 짧을 수 있다. 상기 아이스 가이드(800)의 X축 방향으로의 수평 길이가 줄어들면, 상기 디스펜서(11)의 두께가 줄어들 수 있다.
상기 얼음 출구(851)의 X축 방향 길이는 상기 얼음 출구(851)의 Y축 방향 길이 보다 짧을 수 있다. 상기 얼음 출구(851)의 형태 변화는 상기 아이스 가이드(800)의 X축 방향으로의 수평 길이를 줄이는 것에 기여할 수 있다.
상기 얼음 출구(851)의 X축 방향 길이가 줄어들면, 얼음 출구(851)를 통과하는 얼음 들의 비산이 줄어들 수 있다.
도 11은 본 실시 예의 얼음 통로가 닫힌 상태에서의 캡 덕트와 아이스 가이드의 배치를 보여주는 제 1 냉장실 도어의 부분 단면도이다. 도 12는 본 실시 예의 얼음 통로가 개방된 상태에서의 캡 덕트와 아이스 가이드의 배치를 보여주는 제 1 냉장실 도어의 부분 단면도이다.
도 11 및 도 12를 참조하면, 상기 디스펜서 하우징(11a)은 상기 아이스 가이드(800)를 둘러싸는 커버 벽(110)을 포함할 수 있다. 상기 커버 벽(110)이 상기 경사벽(111a)을 포함할 수 있다.
상기 커버 벽(110a)에서 상기 아이스 슬롯(111)의 둘레에서 결합 벽(112)이 연장될 수 있다. 상기 결합 벽(112)에 상기 아이스 슈트(700)가 결합될 수 있다. 일례로 상기 아이스 슈트(700)의 일부가 상기 결합 벽(112)에 삽입될 수 있다.
상기 아이스 가이드(800)의 위치가 고정된 상태에서 상기 플랜지(836)는 상기 경사벽(111a)의 하단에 접촉할 수 있다. 따라서, 얼음의 배출 과정에서 얼음 부스러기가 얼음의 통로에 누적되는 것이 방지될 수 있다.
상기 캡 덕트(900)가 상기 디스펜서 하우징(11a)의 아이스 슬롯(111)을 닫은 상태는 일례로 상기 아이스 슈트(700)의 얼음 통로를 통해서 얼음이 배출되는 것이 차단된 상태이다. 따라서, 상기 캡 덕트(900)가 상기 아이스 슬롯(111)을 닫은 상태는 상기 캡 덕트(900)가 상기 아이스 가이드(800) 상류의 얼음 통로를 닫은 상태를 의미할 수 있다. 상기 캡 덕트(900)가 상기 아이스 슬롯(111)을 닫은 상태에서 상기 캡 덕트(900)의 일부는 상기 제 2 연장벽(832)과 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
상기 아이스 슬롯(111)의 개방을 위하여 상기 캡 덕트(900)는 상기 제 1 연장벽(812)과 가까워지는 방향으로 회전될 수 있다. 상기 캡 덕트(900)가 상기 아이스 슬롯(111)을 개방시킨 상태에서, 상기 캡 덕트(900)의 일부는 상기 제 4 연장벽(852)과 상하 방향으로 중첩될 수 있다. 일례로 상기 캡 덕트(900)의 일부는 상기 캡 덕트(900)의 최하단부(901)일 수 있다.
수평면에 대한 상기 제 2 연장벽(832)의 경사 각도가 상기 제 4 연장벽(852)의 경사 각도 보다 작으므로, 얼음의 배출 과정에서 얼음 부스러기가 상기 제 2 연장벽(832)의 상측에 쌓일 가능성이 있다. 그러나, 본 실시 예에 의하면, 상기 캡 덕트(900)의 최하단부(901)가 상기 제 4 연장벽(852)과 상하 방향으로 중첩되는 경우, 얼음 부스러기가 상기 제 2 연장벽(832)의 상측으로 이동하는 것이 제한될 수 있다.
상기 캡 덕트(900)가 상기 아이스 슬롯(111)을 개방시킨 상태에서, 상기 캡 덕트(900)의 최하단부(901)는 상기 얼음 출구(851)와 상하 방향으로 중첩되는 것도 가능하다.
상기 캡 덕트(900)가 상기 아이스 슬롯(111)을 개방시킨 상태에서 상기 캡 덕트(900)는 상기 제 1 연장벽(812)에 접촉할 수 있다. 또는, 상기 캡 덕트(900)가 상기 아이스 슬롯(111)을 개방시킨 상태에서 상기 캡 덕트(900)는 상기 제 1 연장벽(812)과 이격되는 것도 가능하다. 또는, 상기 캡 덕트(900)가 상기 아이스 슬롯(111)을 개방시킨 상태에서 상기 캡 덕트(900)는 상기 제 2 연장벽(832)에 접촉하는 것도 가능하다.
한편, 상기 아이스 가이드(800)와 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면(10a) 사이에 상기 물 배출구(870)가 위치될 수 있다. 일례로 상기 제 4 연장벽(852)과 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면(10a) 사이에 상기 물 배출구(870)가 위치될 수 있다.
상기 아이스 가이드(800)와 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면(10a) 사이에 상기 살균 모듈(880)이 위치될 수 있다. 일례로 상기 제 4 연장벽(852)과 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면(10a) 사이에 상기 살균 모듈(880)이 배치될 수 있다.
본 실시 예와 같이 아이스 가이드(800)의 얼음 출구(851)를 비원형으로 형성하여 상기 얼음 출구(851)의 X축 방향 길이를 줄이면, 상기 아이스 가이드(800)와 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면(10a) 사이의 공간이 증가될 수 있어, 부품이 위치될 수 있다.
상기 제 2 연장벽(832)의 경사 각도가 상기 제 3 연장벽(834)의 경사 각도 보다 작으면, 상기 제 1 연장벽(832)의 수직 방향 연장선과 상기 제 4 연장벽(852) 간의 수평 거리가 증가될 수 있다. 이 경우, 상기 제 2 연장벽(832)의 하측에 부품이 위치될 수 있는 공간이 확보될 수 있다.
상기 아이스 가이드(800)와 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면(10a) 사이에 상기 입력 모듈(1160)의 피씨비(1162)가 위치될 수 있다. 상기 제 4 연장벽(852)과 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면(10a) 사이에 상기 피씨비(1162)가 배치될 수 있다. 물론, 상기 제 4 연장벽(852)과 상기 제 1 냉장실 도어(10)의 전면(10a) 사이에 상기 입력 모듈(1160) 외의 다른 부품이나 다른 피씨비가 배치되는 것도 가능하다. 상기 제 2 연장벽(832)은 상기 부품과 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
본 실시 예에 의하면, 캡 덕트에 의해서 개방된 얼음 슬롯과 인접한 벽이 경사도가 충분히 커서 얼음 통로의 폭을 줄이더라도 얼음의 원활한 배출이 가능한 장점이 있다.
본 실시 예에 의하면, 얼음의 배출 과정에서 얼음 부스러기가 얼음의 통로를 형성하는 아이스 가이드에 누적되는 것이 방지될 수 있다.
본 실시 예에 의하면, 슬림해진 디스펜서에 의해서 도어의 두께 증가 없이 또는 도어의 두께 증가를 최소화하면서 디스펜서의 후측에 제빙실이나 저장 공간을 형성할 수 있는 장점이 있다.

Claims (16)

  1. 저장실을 형성하는 캐비닛;
    상기 저장실을 개폐하는 도어;
    상기 도어 또는 캐비닛에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙기; 및
    상기 도어에 구비되며, 상기 제빙기에서 생성된 얼음을 취출하기 위한 디스펜서를 포함하고,
    상기 디스펜서는, 수용 공간을 형성하는 디스펜서 하우징과,
    상기 디스펜서 하우징에 형성되며 상기 얼음이 통과하는 아이스 슬롯과,
    상기 아이스 슬롯을 개폐하는 캡 덕트와,
    상기 아이스 슬롯을 통과하는 얼음을 가이드하는 아이스 가이드를 포함하고,
    상기 아이스 가이드는, 얼음 입구를 형성하는 제 1 바디와,
    상기 제 1 바디의 하측으로 연장되는 제 2 바디와,
    상기 제 2 바디의 하측으로 연장되며 얼음 출구를 형성하는 제 3 바디를 포함하고,
    상기 제 1 바디는 제 1 연장벽을 포함하고,
    상기 제 2 바디는 상기 제 1 연장벽의 하측으로 연장되는 제 2 연장벽과, 상기 제 2 연장벽의 반대편에 위치되는 제 3 연장벽을 포함하고,
    상기 제 3 연장벽은 상기 제 2 연장벽 보다 상기 아이스 슬롯과 가깝게 위치되며,
    수평면에 대한 상기 제 2 연장벽의 경사 각도는 상기 제 3 연장벽의 경사 각도 보다 작은 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 도어의 전후 방향인 X축 방향으로의 상기 얼음 출구의 길이는 상기 도어의 좌우 방향인 Y축 방향으로의 길이 보다 짧은 냉장고.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 얼음 출구의 중심을 지나는 수직선은, 상기 제 2 연장벽 보다 상기 제 3 연장벽에 가깝게 위치되는 냉장고.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 3 연장벽을 지나는 가상선(E1)은 상기 얼음 출구를 통과하는 냉장고.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 연장벽을 지나는 가상선(E2)은 상기 얼음 출구를 미통과하는 냉장고.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 바디의 상하 길이는 상기 제 3 바디의 상하 길이 보다 짧은 냉장고.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 디스펜서 하우징은 상기 아이스 슬롯이 형성되는 경사벽을 포함하고,
    상기 제 2 바디는 상기 제 3 연장벽의 상단에서 상기 제 2 연장벽과 멀어지는 방향으로 연장되는 플랜지를 더 포함하고,
    상기 플랜지는 상기 경사벽의 하단에 접촉하는 냉장고.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 바디는 상기 디스펜서 하우징에 고정되기 위한 고정부를 포함하고,
    상기 아이스 가이드를 상측에서 바라볼 때, 상기 제 1 고정부와 상기 제 1 연장벽 간의 수평 거리는 상기 얼음 출구의 중심과 상기 제 1 연장벽 간의 수평 거리 보다 짧은 냉장고.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 닫은 상태에서 상기 캡 덕트의 일부는 상기 제 2 연장벽과 상하 방향으로 중첩되는 냉장고.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 3 바디는, 상기 제 2 연장벽에서 하측으로 연장되는 제 4 연장벽과, 상기 제 3 연장벽에서 하측으로 연장되는 제 5 연장벽을 포함하는 냉장고.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 개방시킨 상태에서,
    상기 캡 덕트의 최하단부는 상기 제 4 연장벽과 상하 방향으로 중첩되거나,
    상기 캡 덕트의 최하단부는 상기 얼음 출구와 상하 방향으로 중첩되는 냉장고.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 도어의 전면과 상기 제 4 연장벽 사이에 위치되는 물 배출구를 더 포함하는 냉장고.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 도어의 전면과 상기 제 4 연장벽 사이에 위치되는 부품을 더 포함하는 냉장고.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 부품은 상기 제 2 연장벽과 상하 방향으로 중첩되는 냉장고.
  15. 저장실을 형성하는 캐비닛;
    상기 저장실을 개폐하는 도어;
    상기 도어 또는 캐비닛에 구비되며, 얼음을 생성하는 제빙기; 및
    상기 도어에 구비되며, 상기 제빙기에서 생성된 얼음을 취출하기 위한 디스펜서를 포함하고,
    상기 디스펜서는, 수용 공간을 형성하는 디스펜서 하우징과,
    상기 디스펜서 하우징에 형성되며 상기 얼음이 통과하는 아이스 슬롯과,
    상기 아이스 슬롯을 개폐하는 캡 덕트와,
    상기 아이스 슬롯을 통과하는 얼음을 가이드하는 아이스 가이드를 포함하고,
    상기 아이스 가이드는, 얼음 입구를 형성하는 제 1 바디와,
    상기 제 1 바디의 하측으로 연장되는 제 2 바디와,
    상기 제 2 바디의 하측으로 연장되며 얼음 출구를 형성하는 제 3 바디를 포함하고,
    상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 닫은 상태에서 상기 캡 덕트의 일부는 상기 제 2 바디와 상하 방향으로 중첩되고,
    상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 개방시킨 상태에서, 상기 캡 덕트의 최하단부는 상기 제 3 바디와 상하 방향으로 중첩되거나 상기 얼음 출구와 상하 방향으로 중첩되는 냉장고.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 제 1 바디는, 제 1 연장벽을 포함하고,
    상기 제 2 바디는, 상기 제 1 연장벽의 하측으로 연장되는 제 2 연장벽과, 상기 제 2 연장벽의 반대편에 위치되는 제 3 연장벽을 포함하고,
    상기 제 3 바디는, 상기 제 2 연장벽에서 하측으로 연장되는 제 4 연장벽과, 상기 제 3 연장벽에서 하측으로 연장되는 제 5 연장벽을 포함하고,
    상기 제 3 연장벽은 상기 제 2 연장벽 보다 상기 아이스 슬롯에 가깝게 위치되고,
    상기 캡 덕트가 상기 아이스 슬롯을 닫은 상태에서, 상기 캡 덕트의 최하단부는 상기 제 4 연장벽과 상하 방향으로 중첩되는 냉장고.
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