WO2024080576A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2024080576A1
WO2024080576A1 PCT/KR2023/013559 KR2023013559W WO2024080576A1 WO 2024080576 A1 WO2024080576 A1 WO 2024080576A1 KR 2023013559 W KR2023013559 W KR 2023013559W WO 2024080576 A1 WO2024080576 A1 WO 2024080576A1
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WO
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ice
cold air
duct
making chamber
opening
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/013559
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English (en)
French (fr)
Inventor
서창호
이동훈
박종영
이욱용
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Publication date
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Priority claimed from KR1020220131537A external-priority patent/KR20240051635A/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
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    • F25C5/02Apparatus for disintegrating, removing or harvesting ice
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • 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 for making ice is provided in the freezer compartment of a refrigerator.
  • 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 capable of forming an ice-making chamber at the rear of the dispenser.
  • one embodiment provides a refrigerator capable of producing spherical ice in a refrigerator door.
  • one embodiment provides a refrigerator in which cold air can be smoothly supplied to an ice maker provided in an ice-making compartment of the refrigerator door.
  • one embodiment provides a refrigerator capable of producing transparent ice as needed by guiding cold air toward the first tray among the first and second trays arranged in the vertical direction in the ice making room.
  • one embodiment provides a refrigerator capable of producing multiple types of ice.
  • one embodiment provides a refrigerator capable of adjusting the amount of cold air supplied to the second ice making room according to the state of the second ice maker in the second ice making room.
  • an embodiment provides a refrigerator that can quickly supply cold air to the second ice-making chamber or increase the amount of cold air supplied when cold power supply to the second ice-making chamber is required.
  • 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 a first ice-making chamber provided in the door.
  • the refrigerator is accommodated in the first ice making chamber and may further include a first ice maker for producing ice.
  • the refrigerator is provided at the door and may further include a second ice-making chamber partitioned from the first ice-making chamber.
  • the refrigerator is accommodated in the second ice making chamber and may further include a second ice maker for producing ice.
  • the refrigerator may further include a cold air duct.
  • the cold air duct may form a cold air flow path for cold air flow in the door.
  • the cold air duct may guide cold air to one or more of the first ice making room and the second ice making room.
  • the cold air duct may include a first cold air flow path that guides cold air to the first ice-making chamber.
  • the cold air duct may further include a second cold air flow path that guides cold air from the first ice-making chamber to the second ice-making chamber.
  • the cold air duct may further include a third cold air flow path that discharges cold air from the second ice making chamber.
  • the cold air duct may include a first duct.
  • the first duct may have a first opening through which cold air flows.
  • the first duct may guide cold air to the first ice-making chamber.
  • the cold air duct may further include a second duct.
  • the second duct may be connected to the first duct.
  • the second duct may have a second opening for discharging cold air into the first ice-making chamber.
  • the cold air duct may further include a third duct.
  • the third duct may guide cold air from the first ice-making chamber to the second ice-making chamber.
  • the third duct may include a third opening through which cold air discharged from the first ice-making chamber passes.
  • the third duct may include a fourth opening through which cold air to be supplied to the second ice-making chamber passes.
  • the cold air duct may further include a fourth duct.
  • the fourth duct may guide cold air discharged from the second ice-making chamber to the outside.
  • the fourth duct may include a fifth opening through which cold air discharged from the second ice-making chamber passes.
  • the fourth duct may include a sixth opening through which cold air to be discharged to the outside of the door passes.
  • the first duct and the second duct may form a first cold air flow path.
  • the second duct and the third duct may form a second cold air flow path.
  • the fourth duct may form a third cold air flow path.
  • the third duct may include a duct body.
  • the third duct may further include a first contact portion.
  • the first contact portion may extend from the duct body.
  • the first contact portion may contact a first space forming wall forming the first ice-making chamber.
  • the third duct may further include a second contact part.
  • the second contact portion may extend from the duct body.
  • the second contact portion may contact a second space forming wall forming the second ice-making chamber.
  • the third opening may be formed in the first contact part.
  • the fourth opening may be formed in the second contact part.
  • the third duct may further include a fastening body extending from the first contact portion and fastened to the first space forming wall.
  • the second contact portion may contact the first side wall of the second space forming wall.
  • the third duct may further include a third contact portion extending in a direction intersecting the second contact portion.
  • the third contact portion may contact one or more of a second rear side wall and a second upper side wall of the second space forming wall.
  • the refrigerator may further include a dispenser provided on the door and dispensing ice from one or more of the first ice maker and the second ice maker.
  • At least a portion of the second cold air flow path may be located between the dispenser and the first cold air flow path.
  • the width of the portion of the second cold air flow path adjacent to the dispenser may be smaller than the width of the portion adjacent to the second ice-making chamber.
  • the fourth duct may be spaced apart from the second duct below the second duct.
  • the fourth duct may be separate from the second duct.
  • the fourth duct may be connected to the second duct through a connection part.
  • the fourth duct may be formed integrally with the second duct.
  • the second duct may include a duct body.
  • the fourth opening may be located higher than the lower end of the duct body.
  • the fifth opening and the sixth opening may be arranged to face each other.
  • the size of the sixth opening may be larger than the size of the fifth opening.
  • the fourth opening may be located higher than the first opening and the sixth opening.
  • the first cold air flow path may overlap the first ice-making chamber in a horizontal direction, or the second cold air flow path may overlap the first ice-making chamber or the second ice-making chamber in a vertical direction.
  • the refrigerator may further include a discharge passage for discharging cold air from the first ice-making chamber and a control unit for controlling the flow of cold air in the second cooling passage.
  • a normal ice mode or a transparent ice mode may be selected.
  • the control unit When the normal ice mode is selected, the control unit causes cold air to be intermittently supplied to the second ice-making chamber, the control unit reduces the amount of cold air supplied to the second ice-making chamber, or cools air supplied to the second ice-making chamber by the control unit.
  • the output of the heater provided in the second ice maker can be reduced while maintaining the amount of cold air supplied constant.
  • the controller When the clear ice mode is selected, cold air is continuously supplied to the second ice-making chamber by the controller, the amount of cold air supplied to the second ice-making chamber is increased by the controller, or the second ice-making The output of the heater provided in the second ice maker can be increased while maintaining the amount of cold air supplied to the room constant.
  • cold air is intermittently supplied to the second ice making chamber by the control unit, or cool air is supplied to the second ice making chamber by the control unit. It can reduce the amount of cold air.
  • cold air is continuously supplied to the second ice-making chamber by the control unit, or cool air is supplied to the second ice-making chamber by the control unit. It can increase the amount of cold air.
  • cold air can be supplied to the second ice maker by the control unit.
  • the control unit blocks cold air from being supplied to the second ice making chamber or Cold air can be supplied intermittently to the second ice making room.
  • cold air can be supplied to the second ice making chamber by the control unit.
  • the control unit may block the supply of cold air to the second ice making chamber or supply cold air intermittently to the second ice making chamber. .
  • the second ice maker may include a tray that forms an ice-making cell for producing ice, and a driving unit that operates to move the tray.
  • the space forming wall forming the second ice-making chamber may include a first side wall and a second side wall facing the first side wall.
  • the space forming wall may further include a rear side wall connecting the first side wall and the second side wall.
  • the space forming wall may further include one or more of an upper side wall extending from the upper side of the rear side wall and a lower side wall extending from the lower side of the rear side wall.
  • An inlet through which cold air to be supplied to the ice-making chamber passes may be formed in the upper wall or the first side wall.
  • An outlet through which cold air to be discharged from the ice-making chamber passes may be formed on the first side wall.
  • the inlet may be located higher than the driving unit, the inlet may be located higher than the ice-making cell, or the outlet may be located lower than the driving unit.
  • the second ice maker may further include a water supply unit that guides water to the ice making cell, and a pusher for separating ice generated in the ice making cell from the tray.
  • the water supply unit may be spaced apart from the rear wall.
  • At least a portion of the inlet may face the space between the rear wall and the water supply unit, the inlet may overlap at least a portion of the water supply unit in a horizontal direction, or the inlet may face the area between the rear wall and the pusher.
  • the tray may include a first tray forming part of the ice-making cell, and a second tray located above the first tray and forming another part of the ice-making cell.
  • the driving unit operates to move the second tray, and at least a portion of the inlet may be located higher than the first tray.
  • the second ice maker may further include a bracket supporting the first tray.
  • the bracket may include a cold air guide that guides cold air flowing in through the inlet.
  • At least a portion of the upper surface of the cold air guide becomes lower in height as it moves away from the inlet, or the cold air guide is spaced apart from the rear wall so that cold air flows between the cold air guide and the rear wall, or at least a portion of the inlet is It may be located higher than the cold air guide, or the bracket may include a lower guide that guides cold air between the cold air guide and the rear wall toward the first tray.
  • a refrigerator may include a cold air duct that forms a cold air passage for cold air flow in the door and guides cold air to one or more of the first ice making chamber and the second ice making chamber.
  • the cold air duct may include a first duct that guides cold air to the first ice-making chamber.
  • the first duct may include a first opening through which cold air flows in and a second opening through which cold air is discharged.
  • the cold air duct may further include a second duct that is separated from or spaced apart from the first duct.
  • the cold air duct may further include a third duct that guides cold air from the first ice-making chamber to the second ice-making chamber along with the second duct.
  • the third duct may include a third opening through which cold air discharged from the first ice-making chamber passes and a fourth opening through which cold air to be supplied to the second ice-making chamber passes.
  • the cold air duct may further include a fourth duct for guiding cold air discharged from the second ice making chamber to the outside.
  • the fourth duct may include a fifth opening through which cold air discharged from the second ice-making chamber passes and a sixth opening through which cold air to be discharged to the outside of the door passes.
  • the first opening may be arranged to overlap the first ice-making chamber in a horizontal direction.
  • the first duct may be located above the first ice making room.
  • a refrigerator may further include a supply passage for guiding cold air to the first ice-making chamber of the door.
  • the refrigerator may further include a first discharge passage for discharging cold air from the first ice-making chamber to the outside.
  • the refrigerator may further include a connection passage that guides cold air from the first ice-making chamber to the second ice-making chamber of the door.
  • the refrigerator may further include a control unit provided in the connection passage and controlling cold air flow.
  • the refrigerator may further include a second discharge passage for discharging cold air from the second ice-making chamber to the outside.
  • the second discharge passage may be a passage independent from the first discharge passage or may be connected to the first discharge passage.
  • a normal ice mode or a transparent ice mode can be selected.
  • cold air can be intermittently supplied to the second ice-making chamber by the control unit.
  • the amount of cold air supplied to the second ice-making chamber can be reduced by the control unit.
  • the output of the heater provided in the second ice maker may be reduced while maintaining the amount of cold air supplied to the second ice making chamber constant.
  • cold air can be continuously supplied to the second ice making chamber by the control unit.
  • the amount of cold air supplied to the second ice-making chamber can be increased by the control unit.
  • the output of the heater provided in the second ice maker can be increased while maintaining the amount of cold air supplied to the second ice making chamber constant.
  • cold air is intermittently supplied to the second ice making chamber by the control unit, or cool air is supplied to the second ice making chamber by the control unit. It can reduce the amount of cold air.
  • cold air is continuously supplied to the second ice-making chamber by the control unit, or cool air is supplied to the second ice-making chamber by the control unit. It can increase the amount of cold air.
  • cold air can be supplied to the second ice maker by the control unit.
  • the control unit blocks cold air from being supplied to the second ice making chamber.
  • Cold air may be supplied intermittently to the second ice-making chamber.
  • cold air can be supplied to the second ice making chamber by the control unit.
  • control unit may block the supply of cold air to the second ice making chamber or supply cold air intermittently to the second ice making chamber.
  • a refrigerator may include a cabinet having a storage compartment.
  • the refrigerator may further include a door that opens and closes the storage compartment.
  • the refrigerator may further include a space forming wall provided on the door and forming an ice-making chamber.
  • the refrigerator may further include an ice maker accommodated in the ice making compartment.
  • the ice maker may include a tray forming an ice-making cell for producing ice.
  • the ice maker may further include a driving unit that operates to move the tray.
  • the space forming wall may include a first side wall.
  • the space forming wall may further include a second side wall facing the first side wall.
  • the space forming wall may further include a rear side wall connecting the first side wall and the second side wall.
  • the space forming wall may further include an upper side wall extending from the upper side of the rear side wall.
  • the space forming wall may further include a lower side wall extending from the lower side of the rear side wall.
  • An inlet through which cold air to be supplied to the ice-making chamber passes may be formed in the upper wall or the first side wall.
  • An outlet through which cold air to be discharged from the ice-making chamber passes may be formed on the first side wall.
  • the inlet may be located higher than the driving unit.
  • the outlet may be located lower than the driving unit.
  • the inlet may be located higher than the ice-making cell.
  • the refrigerator may further include a water supply unit that guides water to the ice-making cell.
  • the water supply unit is spaced apart from the rear wall, and at least a portion of the inlet may overlook the space between the rear wall and the water supply unit.
  • the inlet may overlap at least a portion of the water supply unit in a horizontal direction.
  • the refrigerator may further include a pusher for separating ice produced in the ice-making cell from the tray. The inlet may overlook the area between the rear wall and the pusher.
  • the tray may further include a first tray forming part of the ice-making cell.
  • the tray may further include a second tray located above the first tray and forming another part of the ice-making cell.
  • the driving unit may operate to move the second tray. At least a portion of the inlet may be located higher than the first tray.
  • the refrigerator may further include a bracket supporting the first tray.
  • the bracket may include a cold air guide that guides cold air flowing in through the inlet. At least a portion of the upper surface of the cold air guide may have a lower height as it moves away from the inlet side.
  • the cold air guide is spaced apart from the rear wall so that cold air can flow between the cold air guide and the rear wall. At least a portion of the inlet may be located higher than the cold air guide.
  • the bracket may further include a lower guide that guides cold air between the cold air guide and the rear wall toward the first tray.
  • the bracket may include a tray cover mounted on the first tray.
  • the lower guide may be positioned higher than the tray cover.
  • the lower guide may include a first guide adjacent to the inlet.
  • the lower guide may further include a second guide extending from the first guide toward the first tray.
  • the first guide may be located at the same height as the bottom of the inlet or may be located lower. A portion of the first guide may be depressed downward to form a depressed floor.
  • the driving unit may be located below the bottom of the depression.
  • the rear wall may include an inclined wall positioned higher than the first tray. Cold air introduced through the inlet may flow between the inclined wall and the cold air guide.
  • the rear wall may further include a guide wall that is inclined toward the inclined wall and guides cold air. At least a portion of the entrance may overlook the guide wall.
  • the guide wall may be inclined in a direction away from the cold air guide. A passage width between the cold air guide and the guide wall may be larger than a passage width between the inclined wall and the cold air guide.
  • the refrigerator may further include a cold air duct that guides cold air into the ice-making chamber.
  • the cold air duct may include an opening in communication with the inlet.
  • the first side wall may include a recessed portion that is recessed toward the second side wall.
  • a portion of the cold air duct may contact the depression.
  • the entrance may be formed in the depression.
  • an ice-making chamber can be formed at the rear of the dispenser.
  • transparent ice can be produced as needed by guiding cold air toward the first tray among the first and second trays arranged in the vertical direction in the ice making room.
  • a refrigerator capable of producing a plurality of types of ice is provided.
  • the amount of cold air supplied to the second ice making room can be adjusted according to the state of the second ice maker in the second ice making room.
  • FIG. 1 is a front view of a refrigerator according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a view showing a state in which one door of the refrigerator of FIG. 1 is separated.
  • Figure 3 is a perspective view seen from the front of the first refrigerating chamber door according to the first embodiment.
  • Figure 4 is a perspective view seen from the rear of the first refrigerating chamber door according to the first embodiment.
  • Figure 5 is a side view of the first refrigerating chamber door according to the first embodiment.
  • Figure 6 is a cross-sectional view taken along line 6-6 in Figure 3.
  • Figure 7 is a diagram showing a cold air flow path in the first refrigerating chamber door of the first embodiment.
  • Figure 8 is a view showing a state in which the cold air duct of the first embodiment is connected to the door liner.
  • Figure 9 is a perspective view of the door liner of the first embodiment.
  • Figure 10 is a perspective view showing the second space of the door liner of the first embodiment.
  • Figure 11 is a view showing a state in which a guide bracket is coupled to the door liner of the first embodiment.
  • Figure 12 is a perspective view of the cold air duct as seen from the third duct side.
  • Figure 13 is an exploded perspective view of the cold air duct of Figure 12.
  • Figure 14 is a perspective view of the cold air duct as seen from the first duct side.
  • Figure 15 is an exploded perspective view of the cold air duct of Figure 14.
  • Figure 16 is a view showing a state in which the third duct is in contact with the first space forming wall of the door liner.
  • Figure 17 is a cross-sectional view taken along line 17-17 of Figure 9.
  • Figure 18 is a view showing a state in which the third duct is in contact with the second space forming wall of the door liner.
  • FIG. 19 is a view taken along line 19-19 of FIG. 12.
  • Figure 20 is a cross-sectional view taken along line 20-20 of Figure 5.
  • Figure 21 is a cross-sectional view taken along line 21-21 in Figure 4.
  • Figure 22 is a cross-sectional perspective view taken along line 22-22 in Figure 4.
  • Figure 23 is a cross-sectional view taken along line 23-23 in Figure 5.
  • Figure 24 is a perspective view of a bracket according to the first embodiment.
  • Figure 25 is a cross-sectional view taken along line 25-25 of Figure 23.
  • Figure 26 is a diagram showing the flow of cold air in the first refrigerating chamber door of the first embodiment.
  • FIG. 27 is a view showing a first refrigerating compartment door according to a second embodiment.
  • Figure 28 is an exploded perspective view of a cold air duct according to the third embodiment.
  • Figure 29 is a diagram showing a cold air flow path in the first refrigerating chamber door according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a front view of a refrigerator according to a first embodiment
  • FIG. 2 is a view showing one door of the refrigerator of FIG. 1 in a separated state
  • FIG. 3 is a perspective view viewed from the front of the first refrigerating compartment door according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a perspective view viewed from the rear of the first refrigerating compartment door according to the first embodiment
  • Figure 5 is a side view of the first refrigerating chamber 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 2 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 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, at least a portion of the first ice maker 200 may be located higher than the dispenser 11.
  • the dispenser 11 When the dispenser 11 is capable of discharging ice produced by the second ice maker 500, at least a portion of the second ice maker 500 may 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. For example, the cold air inlet 123a may be arranged to overlap the second space 124 in the horizontal direction.
  • 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. For example, the cold air outlet 123b may be arranged to overlap the second space 124 in the horizontal direction.
  • 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. For example, the depth of the second space 124 may be deeper than the depth of the first space 122.
  • 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. Accordingly, heat transfer between the refrigerating compartment 18 and the first and second spaces 122 and 124 can be minimized by the first and second doors 130 and 132.
  • 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.
  • Figure 6 is a cross-sectional view taken along line 6-6 in Figure 3.
  • 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. 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 to the dispenser 11.
  • 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. At least a portion of the ice chute 700 may overlap the water tank 340 in the vertical direction.
  • FIG. 7 is a view showing a cold air flow path in the first refrigerating compartment door of the first embodiment
  • FIG. 8 is a view showing a state in which the cold air duct of the first embodiment is connected to the door liner
  • FIG. 9 is a perspective view of the door liner of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a second space of the door liner of the first embodiment
  • FIG. 11 is a view showing a guide bracket coupled to the door liner of the first embodiment.
  • the present embodiment may further include a cold air duct 400 that forms a flow path for cold air to flow in the first refrigerating compartment door 10 .
  • the cold air duct 400 may be installed in the door liner 102, for example.
  • the cold air duct 400 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. At least a portion of the first cold air passage P1 may extend in the vertical direction. Cold air may rise in the first cold air passage P1 and be supplied to the upper part of the first space 122. For example, cold air guided by the first cold air passage P1 may flow toward the first ice maker 200.
  • the cold air duct 400 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).
  • At least a portion of the second cold air passage P2 may extend in the vertical direction.
  • Cold air may descend from the second cold air flow path (P2) and be supplied to the upper part of the second space 124.
  • cold air guided by the second cold air passage P2 may flow toward the second ice maker 500.
  • the cold air duct 400 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 .
  • Cold air in the lower part of the second space 124 may flow through the third cold air passage P3.
  • At least a portion of the third cold air passage P3 may extend or be inclined in the horizontal direction.
  • the cold air duct 400 may include a first duct 410 forming the first cold air flow path P1.
  • the cold air duct 400 may further include a second duct 430 that forms the first cold air flow path (P1) together with the first duct 410.
  • a portion of the first duct 410 may be aligned with the cold air inlet 123a.
  • a portion of the second duct 430 may be aligned with the first inlet 491.
  • a portion of the first duct 410 and a portion of the second duct 430 include a first space forming wall 122a forming the first space 122 and a peripheral wall 102c of the door liner 102. ) can be located between.
  • the second duct 430 may contact the first wall 122a.
  • the cold air duct 400 may further include a third duct 450 forming the second cold air flow path (P2).
  • the third duct 450 may form the second cold air passage P2 alone or together with the second duct 430 may form the second cold air passage P2.
  • the second duct 430 and the third duct 450 forming the second cold air flow path P2 will be described as an example.
  • the third duct 450 may contact the first space forming wall 122a.
  • the third duct 450 may contact the second space forming wall 124g forming the second space 124.
  • a portion of the third duct 450 may be aligned with the first outlet 492.
  • Another part of the third duct 450 may be aligned with the second inlet 493.
  • Another part of the first duct 410 and another part of the second duct 430 may be located between the peripheral wall 102c and the second space forming wall 124g. A portion of the second duct 430 may be disposed between the first duct 410 and the third duct 450.
  • the cold air duct 400 may further include a fourth duct 470 (or return duct) forming the third cold air flow path P3.
  • the fourth duct 470 may be aligned with the second cold air outlet 494.
  • the fourth duct 470 may be located between the peripheral wall 102c and the second space forming wall 124g.
  • the fourth duct 470 may be located below the first duct 410.
  • the door liner 102 may include the first space forming wall 122a.
  • the first space forming wall 122a may include a first side wall 122c.
  • the first inlet 491 and the first outlet 492 may be formed in the first side wall 122c.
  • the first inlet 491 may be located higher than the first outlet 492.
  • the first space forming wall 122a may further include a second side wall 122d facing the first side wall 122c.
  • the first space forming wall 122a may further include a first rear side wall 122b.
  • the first rear side wall 122b may connect the first side wall 122c and the second side wall 122d.
  • the first space forming wall 122a may further include a first upper side wall 122e.
  • the first space forming wall 122a may further include a first lower side wall 122f.
  • the second space forming wall 124g may include a first side wall 124a.
  • a second inlet 493 may be formed in the first side wall 124.
  • a second outlet 494 may be formed on the first side wall 124 below the second inlet 493.
  • part or all of the second inlet 493 may be formed in the first upper side wall 122e.
  • part or all of the second inlet 493 may be formed in the second rear wall 124c, which will be described later.
  • the second space forming wall 124g may further include a second side wall 124d facing the first side wall 124a.
  • the first side wall 124a may further include a recessed portion 124a1, a portion of which is recessed toward the second side wall 124d.
  • the depression 124a1 may be a protrusion protruding into the second space 124 on the side of the second space 124 .
  • the third duct 430 may be positioned between the depression 124a1 and the peripheral portion 102c by the depression 124a1.
  • the third duct 430 may contact the recessed portion 124a1.
  • the second inlet 493 may be formed in the depression 124a1. Accordingly, the distance between the second inlet 493 and the second side wall 124d is shorter than the distance between the second outlet 494 and the second side wall 124d.
  • the second space forming wall 124g may further include a second rear side wall 124c connecting the first side wall 124a and the second side wall 124d.
  • the second rear wall 124c may be bent one or more times. A portion of the second rear wall 124c may be a vertical surface. Another part of the rear wall 124c may be inclined. Another part of the second rear side wall 124c may be rounded.
  • the second rear wall 124c may include an inclined wall 124c1.
  • a first hole 495 may be formed in the inclined wall 124c1.
  • the tube 489 through which water supplied to the second ice maker 500 flows may pass through the first hole 495.
  • a second hole 496 may be formed in the inclined wall 124c1.
  • a wire to be connected to the second ice maker 500 may pass through the second hole 496.
  • the first hole 495 and the second hole 496 may be spaced apart in the horizontal direction.
  • the second rear wall 124c may further include a recessed wall 124c2 formed by partially recessing into the second space 124. A portion of the first hole 495 may be formed in the recessed wall 124c2.
  • the second space forming wall 124g may further include a second upper side wall 124e.
  • the second upper side wall 124e may extend from the second rear side wall 123c.
  • the second space forming wall 124g may further include a second lower side wall 124b.
  • the second lower side wall 124b may extend from the second rear side wall 123c.
  • the inclined wall 124c1 may be connected to the second upper side wall 124e.
  • a guide bracket 480 may be coupled to the second space forming wall 124g.
  • the guide bracket 480 may guide the tube 489 and/or wire.
  • the guide bracket 480 may include a first bracket body 481.
  • the first bracket body 481 may contact the recessed wall 124c2.
  • the guide bracket 480 may further include a second bracket body 482 obliquely extending from the first bracket body 481.
  • the second bracket body 482 may contact the inclined wall 124c1.
  • the first bracket body 481 may be provided with a dispenser fastening portion 483.
  • the guide bracket 480 may include a tube hole 485 through which the tube 489 passes.
  • the tube hole 485 may be aligned with the first hole 495.
  • the guide bracket 480 may further include a tube guide 484 that guides the tube 489.
  • the tube guide 484, which is not limited, may extend upward from the second bracket body 482.
  • the guide bracket 480 may further include a wire guide 486 that guides the wire.
  • the wire guide 486 may extend from the second bracket body 482.
  • Figure 12 is a perspective view of the cold air duct as seen from the third duct side
  • Figure 13 is an exploded perspective view of the cold air duct of Figure 12.
  • Figure 14 is a perspective view of the cold air duct as seen from the first duct side
  • Figure 15 is an exploded perspective view of the cold air duct of Figure 14.
  • the first duct 410 may include a first duct body 411.
  • the first duct body 411 may include a first opening 412.
  • the first opening 412 may be aligned with the cold air inlet 123a.
  • the first duct body 411 may extend in the vertical direction.
  • the first opening 412 may be formed in the lower part of the first duct body 411.
  • the first duct 411 may include a first extension body 413 extending around the first duct 411.
  • the first duct body 411 may be provided with a fastening hole 415 through which a fastening member for fastening to the second duct 410 passes.
  • the first extended body 413 may be provided with a first hook 416 to be coupled to the second duct 410.
  • the first extended body 413 may be provided with a plurality of first hooks 416.
  • the second duct 430 may include a second duct body 431.
  • the second duct body 431 may include a second opening 434.
  • the second opening 434 may be aligned with the first inlet 491.
  • the second duct body 431 may extend in the vertical direction.
  • the second opening 434 may be formed in the upper part of the second duct body 431.
  • the second duct body 431 may further include a flange 435 in contact with the first space forming wall 122a.
  • the flange 435 may extend around the second opening 434 .
  • the second duct 430 may include a second extension body 433 extending around one surface of the second duct body 431.
  • the second extended body 433 may contact the first extended body 413.
  • the first duct body 411 and the second duct body 431 may be spaced apart by the first extension body 411 and the second extension body 413. Accordingly, the first cold air flow path P1 may be formed between the first duct body 411 and the second duct body 431.
  • the second extension body 433 may be provided with a first hook coupling portion 437 to which the first hook 416 is coupled.
  • the second extension body 433 may further include a first fastening protrusion 436 to which a fastening member penetrating the fastening hole 415 is fastened.
  • the first fastening protrusion 436 may protrude from one surface of the second duct body 431.
  • the second duct 430 may further include a third extension body 438 extending from the other surface of the second duct body 431.
  • the third extended body 438 may be provided with a second hook coupling portion 438a.
  • the second extended body 433 may further include a second fastening protrusion 439 for fastening with the third duct 450.
  • the second fastening protrusion 439 may protrude from the other surface of the second duct body 431.
  • the third duct 450 may include a third duct body 451.
  • the third duct body 451 may include a third opening 454.
  • the third opening 454 may be aligned with the first outlet 492.
  • the third duct body 451 may further include a fourth opening 457.
  • the fourth opening 457 may be aligned with the second inlet 493.
  • the arrangement relationship between the second inlet 493 and surrounding structures may be applied in the same or similar manner to the fourth opening 457.
  • the fourth opening 457 may be located below the third opening 454.
  • the fourth opening 457 may be located higher than the lower end of the second duct 430.
  • the third duct body 451 may further include a fourth extended body 452.
  • the fourth extended body 452 may contact the third extended body 438.
  • the second duct body 431 and the third duct body 451 may be spaced apart by the third extension body 438 and the fourth extension body 452. Accordingly, the second cold air flow path P2 may be formed between the second duct body 431 and the third duct body 451.
  • the fourth extended body 452 may be provided with a second hook 453 to be fastened to the second hook coupling portion 438a.
  • the third duct body 451 may include a first contact portion 455.
  • the first contact portion 455 may contact the first space forming wall 122a.
  • the third opening 493 may be formed in the first contact portion 455.
  • the first contact portion 455 may include a round portion 455a.
  • the third duct 450 may further include a fastening body 456 extending from the first contact portion 455.
  • the fastening body 456 may be fastened to the first space forming wall 122a.
  • the third duct body 451 may further include a second contact portion 458.
  • the second contact portion 458 may contact the second space forming wall 124g.
  • the fourth opening 494 may be formed in the second contact portion 458.
  • the third duct 451 may further include a third contact portion 459 extending in a direction intersecting the second contact portion 458.
  • the third contact portion 459 may contact the second space forming wall 124g.
  • the fourth duct 470 may include a fourth duct body 471.
  • the fourth duct body 471 may form a third cold air flow path (P3).
  • the fourth duct body 471 may include a fifth opening 472.
  • the fifth opening 472 may be aligned with the second outlet 494.
  • the fourth duct body 471 may further include a sixth opening 473.
  • the sixth opening 473 may be aligned with the cold air outlet 123b.
  • the fifth opening 472 and the sixth opening 473 may be disposed on opposite sides of the fourth duct body 470.
  • the fifth opening 472 and the sixth opening 473 may face each other.
  • the fourth duct 470 may be connected to the second duct 430 through a connection portion 477.
  • the fourth duct 470 may be formed integrally with the second duct 430.
  • the fourth duct 470 may be located below the second duct 430.
  • the connection portion 477 may be provided with a fastening boss 478.
  • the size of the sixth opening 473 may be larger than the size of the fifth opening 471.
  • the fourth opening 457 may be located higher than the first opening 412 and the sixth opening 473.
  • the cross-sectional area of the fourth duct body 471 may increase from the fifth opening 472 to the sixth opening 473.
  • FIG. 16 is a view showing the third duct in contact with the first space forming wall of the door liner
  • FIG. 17 is a cross-sectional view taken along line 17-17 of FIG. 9
  • FIG. 18 is a view showing the third duct in contact with the first space forming wall of the door liner. This is a drawing showing a state in contact with the second space forming wall.
  • the first contact portion 455 of the third duct 450 may contact the first side wall 122c of the first space forming wall 122a.
  • the round portion 455a of the first contact portion 455 may contact the first rear wall 122b of the first space forming wall 122a.
  • a body seating portion 122b1 on which the fastening body 456 is seated may be formed on the first rear wall 122b.
  • the body seating portion 122b1 may be formed as a portion of the first rear wall 122b is depressed toward the first space 122.
  • a head seating groove 122b may be formed in the body seating portion 122b1 so that the head portion of the fastening member can be seated.
  • the head portion seating groove 122b may be formed as a portion of the body seating portion 122b1 is depressed in a direction away from the first space 122. Accordingly, in the first space 122, the fastening member may pass through the head seating groove 122b and be fastened to the fastening body 456.
  • the third opening 454 is connected to the first outlet 492.
  • the second contact portion 458 of the third duct 450 may contact the first side wall 124a of the second space forming wall 124g.
  • the second contact portion 458 may contact the recessed portion 124a1 formed in the first side wall 124a.
  • the third contact portion 459 of the third duct 450 may contact one or more of the second rear side wall 124c and the second upper side wall 124e.
  • the third contact portion 459 may include a first part 459a.
  • the first part 459a may contact the second rear wall 124c.
  • the third contact portion 459 may further include a second part 459b extending from the first part 459a.
  • the second part 459b may be inclined with the first part 459a.
  • the second part 459b may contact an inclined surface at the second rear wall 124c.
  • the third contact portion 459 may further include a third part 459c extending from the second part 459b.
  • the third part 459c may be inclined with the second part 459b.
  • the third part 459c may contact the second upper side wall 124e.
  • the fourth opening 457 may be aligned with the second inlet 493.
  • FIG. 19 is a view cut along line 19-19 of FIG. 12.
  • one of the first extension body 413 of the first duct 410 and the second extension body 433 of the second duct 430 is inserted into the other.
  • the extension body 413 and the second extension body 433 may be combined.
  • a first insertion groove 413a may be formed in the first extension body 413.
  • the second extended body 433 may include a first insertion protrusion 433a inserted into the first insertion groove 413a.
  • the first extension body 413 includes an insertion protrusion and the second extension body 433 includes an insertion groove.
  • the first insertion protrusion 433a As the first insertion protrusion 433a is inserted into the first insertion groove 413a, leakage of cold air from the first cold air passage P1 can be prevented. That is, the first insertion protrusion 433a and the first insertion groove 413a may serve as a sealing member.
  • the third extension body 438 is configured such that one of the third extension body 438 of the second duct 430 and the fourth extension body 452 of the third duct 450 is inserted into the other. and the fourth extended body 452 may be combined.
  • a second insertion protrusion 438a may be formed on the third extension body 438.
  • the fourth extended body 452 may include a second insertion groove 452a into which the second insertion protrusion 438a is inserted.
  • the third extension body 438 includes an insertion groove and the fourth extension body 452 includes an insertion protrusion.
  • the second insertion protrusion 438a As the second insertion protrusion 438a is inserted into the second insertion groove 452a, leakage of cold air from the second cold air passage P2 can be prevented. That is, the second insertion protrusion 438a and the second insertion groove 452a may serve as a sealing member.
  • Figure 20 is a cross-sectional view taken along line 20-20 of Figure 5.
  • a foaming liquid for forming an insulation material may be injected into the first refrigerating compartment door 10 while the cold air duct 400 is installed in the first refrigerating compartment door 10 .
  • the cold air duct 400 may be located between the gasket 107 coupled to the door liner 102 and the dispenser housing 11a.
  • the insulation material may be located between the dispenser housing 11a and the cold air duct 400.
  • the third duct 450 may be placed adjacent to the dispenser housing 11a. At least a portion of the second cold air flow path (P2) may be located between the dispenser housing (11a) and the first cold air flow path (P1).
  • the third duct 450 may include an inclined body 451a.
  • the inclined body 451a may be inclined in a direction that becomes closer to the second duct body 431 as the distance from the second space 124 increases.
  • the width W1 of the portion adjacent to the dispenser housing 11a in the second cold air passage P2 due to the inclined body 451a may be smaller than the width W2 of the portion adjacent to the second space 124. there is.
  • Figure 21 is a cross-sectional view taken along line 21-21 in Figure 4
  • Figure 22 is a cross-sectional perspective view taken along line 22-22 in Figure 4.
  • Figure 23 is a cross-sectional view taken along line 23-23 in Figure 5.
  • Figure 24 is a perspective view of the bracket according to the first embodiment
  • Figure 25 is a cross-sectional view taken along line 25-25 of Figure 23.
  • the second ice maker 500 of this embodiment may further include a first tray case supporting the first tray 510.
  • the first tray case may include a bracket 520 that supports the first tray 510 on one side.
  • the first tray case may include a first supporter 530 that supports the first tray 510 on the other side.
  • one side may be the upper side and the other side may be the lower side.
  • the second ice maker 500 may further include a second tray case supporting the second tray 550.
  • the second tray case may include a second tray cover 560 that supports the second tray 550 on one side.
  • the second tray case may include a second supporter 570 that supports the second tray 550 on the other side.
  • one side may be the upper side and the other side may be the lower side.
  • the bracket 520 may include a first tray cover 521 mounted on one side of the first tray 510 .
  • the first tray cover 521 may include an opening 523.
  • the first tray 510 may contact the first tray cover 521 from the other side of the first tray cover 521 .
  • a portion of the first tray 510 may pass through the opening 523.
  • the bracket 520 may further include a peripheral portion 522 extending from the first tray cover 521.
  • the bracket 520 may further include a cold air guide 524 that guides cold air.
  • the cold air guide 524 may extend upward from the first tray cover 521.
  • the cold air guide 524 may guide cold air toward the opening 523.
  • first tray 510 Since a portion of the first tray 510 penetrates the opening 523, cold air guided by the cold air guide 524 may contact the first tray 510.
  • the bracket 520 may further include a lower guide.
  • the lower guide may be disposed between the cold air guide 524 and the peripheral portion 522 to guide cold air toward the first tray 510 (or opening).
  • the lower guide may be positioned higher than the first tray cover 521.
  • the lower guide may be stepped.
  • the lower guide may include a first guide 525 adjacent to the second inlet 493.
  • the first guide 525 may be positioned at the same height as the lower end 493a of the second inlet 493 or positioned lower. A portion of the first guide 525 may be depressed downward to form a depressed bottom 525a.
  • the lower guide may further include a second guide 526 extending from the first guide 525.
  • the second guide 526 may extend in a direction away from the second inlet 493.
  • the second guide 526 may be positioned higher than the recessed bottom 525a. Accordingly, while cold air may be guided to flow by the lower guide, some of the cold air may stagnate around the depression bottom 525a.
  • the driving unit 580 may be located below the recessed body 525a.
  • the upper surface of the driving unit 580 may contact the depression bottom 525a. If cold air stagnates around the cave bottom 525a, the driving unit 580 can be cooled by the cold air, and thus heat dissipation performance can be improved.
  • the second guide 526 may be positioned at the same height as the portion of the first guide 525 excluding the recessed bottom 525a or may be positioned lower. At least a portion of the second guide 526 may be a horizontal surface. At least a portion of the second guide 526 may be an inclined surface.
  • the height of the upper surface of the cold air guide 524 may be variable. For example, at least a portion of the upper surface of the cold air guide 525 may become lower in height as it moves away from the second inlet 493.
  • the cold air guide 524 may include a first upper surface 524a and a second upper surface 524b that is inclined downward from the first upper surface 524a.
  • the first upper surface 524a may be positioned higher than the top of the peripheral portion 522.
  • the bracket 520 may further include a coupling portion 528 to which the water supply portion 546 is coupled.
  • the coupling portion 528 may be provided on the first tray cover 521.
  • the coupling portion 528 may protrude from the first tray cover 521.
  • the second ice maker 500 may further include the water supply unit 546.
  • the water supply unit 546 may guide the supplied water to the lower side of the water supply unit 546.
  • the water supply unit 546 may be installed in the first tray case.
  • the water supply unit 546 may be installed on the first tray cover 521.
  • the water supply unit 546 and the peripheral portion 522 may be spaced apart.
  • the second inlet 493 may be located higher than the driving unit 580.
  • the second inlet 493 may be located higher than the ice-making cell 501. At least a portion of the second inlet 493 may be located higher than the first pusher 540. At least a portion of the second inlet 493 may be located higher than the cold air guide 524.
  • the second inlet 493 may be located closer to the second rear wall 124c than the opening 124f of the second space 124.
  • the second entrance 493 may view the area between the second rear wall 124c and the first pusher 540. At least a portion of the second inlet 493 may overlap the water supply unit 546 in the horizontal direction. At least a portion of the second inlet 493 may view the space between the water supply portion 546 and the peripheral portion 522 (or the second rear wall 124c).
  • the inclined wall 124c1 of the second rear wall 124c may be positioned higher than the first tray 510.
  • the inclined wall 124c1 may be located above the peripheral portion 522.
  • the inclined wall 124c1 may be located above the lower guide.
  • the second rear wall 124a may further include a guide wall 124c2 that is inclined with the inclined wall 124c1 and guides cold air. At least a portion of the second entrance 493 may face the guide wall 124c2.
  • the guide wall 124c2 may be inclined in a direction away from the cold air guide 524 from the inclined wall 124c1. Accordingly, the width of the flow path between the cold air guide 524 and the guide wall 124c2 may be larger than the width of the flow path between the inclined wall 124c1 and the cold air guide 524.
  • Some of the cold air introduced through the second inlet 493 may be guided toward the inclined wall 124c1 along the guide wall 124c2. Another part of the cold air introduced through the second inlet 493 may flow along the cold air guide 524.
  • the cold air introduced into the second space 124 through the second inlet 493 is guided by the cold air guide 524, the floor guide, the guide wall 124c2, and the inclined wall 124c1 to the It may flow toward the first tray 510. Since the lower guide is positioned higher than the first tray 510, cold air can be guided to the upper part of the first tray 510.
  • a heater may be installed adjacent to the second tray 550.
  • the heater operates during the ice-making process, the ice may freeze from the top of the ice-making cell 501 and grow downward.
  • cold air can be guided to the upper part of the first tray 510, which can be advantageous in producing transparent ice.
  • the second outlet 494 may be located lower than the driving unit 580.
  • the second outlet 494 may be located closer to the second rear wall 124c than the opening 124f of the second space 124.
  • the driving unit 580 may be arranged to correspond to the area between the second inlet 493 and the second outlet 494.
  • Figure 26 is a diagram showing the flow of cold air in the first refrigerating compartment door of the first embodiment.
  • the cold air flowing through the supply passage 2a of the cabinet 2 when the first refrigerating compartment door 10 is closed is the first cold air inlet. It flows into the first cold air flow path (P1) through (123a) and the first opening 412.
  • Cold air flowing into the first cold air passage P1 is guided by the first duct 410 and the second duct 430 and rises.
  • the cold air in the first cold air passage P1 passes through the second opening 434 and is then supplied to the first space 122 through the first inlet 491.
  • the cold air supplied to the first space 122 may descend after cooling the first ice maker 200.
  • the cold air that descends from the first space 122 passes through the first outlet 492 and then flows into the second cold air flow path P2 through the third opening 494.
  • Cold air flowing into the second cold air passage P2 is guided by the second duct 430 and the third duct 450 and descends.
  • the cold air in the second cold air passage P2 passes through the fourth opening 457 and is then supplied to the second space 124 through the second inlet 493.
  • the cold air supplied to the second space 124 may descend after cooling the second ice maker 500.
  • the cold air that descends from the second space 124 passes through the second outlet 494 and then flows into the third cold air flow path P3 through the fifth opening 472.
  • the cold air flowing into the third cold air passage P3 may flow in the horizontal direction, pass through the sixth opening 473, and then be discharged to the discharge passage 2b through the cold air outlet 124a.
  • Figure 27 is a diagram showing the first refrigerating compartment door according to the second embodiment.
  • This embodiment is the same as the first embodiment in other respects, but there is a difference in the location of the cold air inlet. Therefore, hereinafter, only the characteristic parts of this embodiment will be described.
  • the cold air inlet 1231 of this embodiment may be arranged to overlap the first space 122 in the horizontal direction. Although not limited, at least a portion of the cold air inlet 1231 may be horizontally aligned with the first inlet 491 illustrated in FIG. 9 .
  • the cold air outlet 1232 of this embodiment may be arranged to overlap the second space 124 in the horizontal direction.
  • the location of the cold air outlet 1232 may be the same as the cold air outlet 124b described in the first embodiment.
  • the position of the supply passage 2a in the cabinet 2 may be changed in response to a change in the position of the cold air inlet 1231.
  • the first duct mentioned in the previous embodiment may communicate with the cold air inlet 1231 and the first inlet 491. That is, the first duct alone can form a first cold air flow path.
  • the first duct may include a first opening aligned with the cold air inlet 1231. The first opening may overlap the first space 122 in the horizontal direction.
  • the first duct may include a second opening communicating with the first inlet 491.
  • the second duct mentioned in the first embodiment may not include an opening.
  • the second duct may be separated from or spaced apart from the first duct.
  • the second duct and the third duct mentioned in the first embodiment may form a second cold air flow path.
  • the second duct may include a third opening and a fourth opening.
  • the fourth duct mentioned in the first embodiment may form a third cold air flow path.
  • the fourth duct may include a fifth opening and a sixth opening.
  • the cold air inlet 1231 may overlap the first space 122 in the vertical direction.
  • the first duct may include a first opening and a second opening.
  • the cold air inlet 1231 may be located above the first space 122.
  • the first duct may be located above the first space 122.
  • the second duct may include a third opening and a fourth opening.
  • the fourth duct may include a fifth opening and a sixth opening.
  • Figure 28 is an exploded perspective view of a cold air duct according to the third embodiment.
  • This embodiment is the same as the first embodiment in other respects, except that the return duct is separated from the second duct.
  • the characteristic parts of this embodiment will be described.
  • the fourth duct 470a constituting the cold air duct 400a of this embodiment may be separated from the second duct 430. That is, the fourth duct 470a may be spaced apart from the second duct 430 below the second duct 430.
  • connection portion 477 described in FIG. 15 can be removed.
  • the fourth duct 470 is of a separate configuration from the second duct 430, there is an advantage that the mold or work for forming the second duct 430 is simplified. Since the shapes of the remaining ducts are the same as the previous embodiment, detailed description will be omitted.
  • Figure 29 is a diagram showing a cold air flow path in the first refrigerating chamber door according to the fourth embodiment.
  • This embodiment is the same as some of the previous embodiments in other respects, but differs in the cold air flow path in the first refrigerating compartment door. Therefore, hereinafter, only the characteristic parts of this embodiment will be described.
  • the first refrigerating compartment door 10a of this embodiment may include a supply passage P1 for guiding cold air into the first space 122.
  • the first refrigerating compartment door 10a may further include a first discharge passage P4 for discharging cold air in the first space 122 to the outside of the first refrigerating compartment door 10a.
  • the first refrigerating compartment door 10a may further include a connection passage P5 for guiding cold air from the first space 122 to the second space 124.
  • the first refrigerating compartment door 10a may further include a second discharge passage P6 for discharging cold air from the second space 124.
  • the supply flow path (P1) may be the same as the first cold air flow path (P1) mentioned in the embodiment.
  • the first discharge passage P4 may communicate with the first outlet 492 and the cold air outlet 123b mentioned in the previous embodiment.
  • connection passage P5 may communicate with the second space 124 and the second inlet 493 mentioned in the previous embodiment.
  • the first space forming wall 122a may further include a connection opening separate from the first outlet 492.
  • the connection opening may be formed in the first lower side wall 122f described in FIG. 9.
  • the second inlet 493 may be formed in the second upper side wall 124e.
  • connection passage P5 may overlap the first space 122 and the second space 124 in the vertical direction.
  • the second discharge passage (P6) may be a passage independent of the first discharge passage (P4). Alternatively, the second discharge passage (P6) may be connected to the first discharge passage (P4). The second discharge passage (P6) may communicate with the second outlet 494 described in FIG. 9.
  • connection passage P5 may be provided with a control unit 479 that controls the supply of cold air to the second space 124.
  • the control unit 479 may include one or more of a damper that controls the opening degree of the connection passage (P5) and a fan that controls the flow of cold air.
  • Cold air may be supplied to the second space 124 or the cold air supply may be blocked by the control unit 479.
  • the amount of cold air may be adjusted.
  • the control unit 479 may be controlled by the control unit 1000.
  • the control unit 1000 can control the operation of the first ice maker 200 and the second ice maker 500.
  • the type of ice produced by the second ice maker can be selected. For example, you can select either normal ice mode or transparent ice mode.
  • control unit 1000 adjusts the control unit 479 to reduce the cooling power for general ice generation to intermittently supply cold air to the second space 124 or adjusts the control unit 1000 to supply cold air to the second space 124.
  • the amount of cold air supplied to the second space 124 can be reduced by the unit 478.
  • cold air can be intermittently supplied to the second space 124 through repeated opening and closing of the damper.
  • the amount of cold air supplied to the second space 124 can be reduced by reducing the opening degree of the damper.
  • cold air can be intermittently supplied to the second space 124 by controlling the fan on and off.
  • the amount of cold air supplied to the second space 124 can be reduced by reducing the rotation speed of the fan.
  • the control unit 1000 maintains the cooling power supply (for example, the amount of cold air supplied) constant and controls the output of the heater provided in the second ice maker 500 to operate to generate general ice. can do. For example, the output of the heater can be lowered.
  • the cooling power supply for example, the amount of cold air supplied
  • control unit 1000 adjusts the control unit 479 to increase the cooling power for producing clear ice so that cold air is continuously supplied to the second space 124 or the control unit 1000
  • the amount of cold air supplied to the second space 124 can be increased by (479).
  • the damper may be opened to continuously supply cold air to the second space 124.
  • the amount of cold air supplied to the second space 124 may be increased by increasing the opening degree of the damper.
  • the fan may be kept turned on so that cold air is continuously supplied to the second space 124.
  • the amount of cold air supplied to the second space 124 may be increased by increasing the rotation speed of the fan.
  • control unit 1000 may maintain the supply of cooling power at a constant level and control the output of the heater provided in the second ice maker 500 to operate to generate regular ice. For example, the output of the heater can be increased.
  • the amount of cooling power supplied may be adjusted according to the ice-making mode of the second ice maker 500. As the cooling power is adjusted, the amount of cold air discharged through the first discharge passage P4 may vary.
  • the first ice maker 200 may operate and the second ice maker 500 may operate in a normal ice mode.
  • cold air may be intermittently supplied to the second space 124 by repeatedly opening and closing the damper, or the amount of cold air supplied to the second space 124 may be reduced by reducing the opening degree of the damper.
  • cold air may be intermittently supplied to the second space 124 through on and off control of the fan, or the amount of cold air supplied to the second space 124 may be reduced by reducing the rotation speed of the fan.
  • the first ice maker 200 may operate and the second ice maker 500 may operate in a clear ice mode.
  • cold air can be continuously supplied to the second space 124 by opening the damper, or the amount of cold air supplied to the second space 124 can be increased by increasing the opening degree of the damper.
  • the fan may be turned on to continuously supply cold air to the second space 124, or the rotational speed of the fan may be increased to increase the amount of cold air supplied to the second space 124.
  • the second ice maker 500 may be operating while ice making has been completed in the first ice maker 200 or the first ice bin is detected to be full of ice.
  • cold air can be supplied to the second space 124 by opening the damper or operating the fan.
  • the first ice maker 200 may be operating while ice making has been completed in the second ice maker 500 or the second ice bin is detected to be full.
  • cold air may be intermittently supplied to the second space 124 by repeatedly opening and closing the damper, or cold air may be intermittently supplied to the second space 124 by intermittent operation of the fan.
  • cold air may be blocked from being supplied to the second space 124.
  • the second ice maker 500 may operate while the first ice maker 200 is not in use.
  • cold air can be supplied to the second space 124 by opening the damper or operating the fan.
  • the first ice maker 200 may operate while the second ice maker 500 is not in use.
  • the supply of cold air to the second space 124 can be stopped by closing the damper, or the amount of cold air supplied to the second space 124 can be minimized by turning off the fan.
  • the opening degree of the damper can be increased to the maximum or the fan can be operated at high speed (for example, maximum speed) in order to shorten the transparent ice generation time in the second ice maker 500.
  • the opening degree of the damper may be increased to the maximum or the fan may be operated at high speed (for example, maximum speed).
  • a pre-defrost cooling operation may be performed before the defrost operation (heating operation) proceeds.
  • the post-defrost cooling operation may be performed.
  • the damper opening can be increased to the maximum or the fan can be operated at high speed (for example, maximum speed).
  • the damper may be closed or the fan may be stopped to prevent heat from entering the second space 124.
  • the damper may be opened or the fan may be operated.
  • the opening degree of the damper may be increased to the maximum or the fan may be operated at high speed (for example, maximum speed).

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Abstract

일 실시 예의 냉장고는, 저장실을 구비하는 캐비닛; 상기 저장실을 개폐하는 도어; 상기 도어에 구비되는 제 1 제빙실; 상기 제 1 제빙실에 수용되며, 얼음을 생성하기 위한 제 1 제빙기; 상기 도어에 구비되며, 상기 제 1 제빙실과 구획된 제 2 제빙실; 상기 제 2 제빙실에 수용되며, 얼음을 생성하기 위한 제 2 제빙기; 상기 도어에서 냉기 유동을 위한 냉기 유로를 형성하며, 냉기를 상기 제 1 제빙실과 제 2 제빙실 중 하나 이상으로 안내하는 냉기 덕트를 포함하고, 상기 냉기 덕트는, 냉기를 상기 제 1 제빙실로 안내하는 제 1 냉기 유로와, 상기 제 1 제빙실의 냉기를 상기 제 2 제빙실로 안내하는 제 2 냉기 유로와, 상기 제 2 제빙실의 냉기를 배출시키는 제 3 냉기 유로를 포함한다.

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 밸브가 구비되므로, 디스펜서 후측의 공간을 별도의 저장공간이나 제빙실로 사용할 수 없는 단점이 있다.
일 실시 예는 디스펜서의 후측에 제빙실을 형성할 수 있는 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는 냉장고 도어에서 구 형태의 얼음의 생성이 가능한 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는 냉장고 도어의 제빙실에 구비되는 제빙기로 냉기가 원활히 공급될 수 있는 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는 제빙실에 상하 방향으로 배열되는 제 1 트레이와 제 2 트레이 중에서 제 1 트레이 측으로 냉기를 안내하여, 필요에 따라서 투명한 얼음의 생성이 가능한 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는 복수의 종류의 얼음을 생성할 수 있는 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는 제 2 제빙실에서의 제 2 제빙기 상태에 따라서 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량의 조절이 가능한 냉장고를 제공한다.
선택적으로 또는 추가적으로, 일 실시 예는 제 2 제빙실로의 냉력 공급이 필요한 경우에 신속하게 상기 제 2 제빙실로 냉기를 공급하거나 냉기 공급량을 증가시킬 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 상기 도어에 구비되는 제 1 제빙실을 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 제 1 제빙실에 수용되며, 얼음을 생성하기 위한 제 1 제빙기를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 도어에 구비되며, 상기 제 1 제빙실과 구획된 제 2 제빙실을 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 제 2 제빙실에 수용되며, 얼음을 생성하기 위한 제 2 제빙기를 더 포함할 수 있다.
상기 냉장고는 냉기 덕트를 더 포함할 수 있다. 상기 냉기 덕트는 상기 도어에서 냉기 유동을 위한 냉기 유로를 형성할 수 있다. 상기 냉기 덕트는, 냉기를 상기 제 1 제빙실과 제 2 제빙실 중 하나 이상으로 안내할 수 있다.
상기 냉기 덕트는, 냉기를 제 1 제빙실로 안내하는 제 1 냉기 유로를 포함할 수 있다. 상기 냉기 덕트는, 상기 제 1 제빙실의 냉기를 상기 제 2 제빙실로 안내하는 제 2 냉기 유로를 더 포함할 수 있다. 상기 냉기 덕트는, 상기 제 2 제빙실의 냉기를 배출시키는 제 3 냉기 유로를 더 포함할 수 있다.
상기 냉기 덕트는, 제 1 덕트를 포함할 수 있다. 상기 제 1 덕트는 냉기가 유입되는 제 1 개구를 구비할 수 있다. 상기 제 1 덕트는 상기 제 1 제빙실로 냉기를 안내할 수 있다. 상기 냉기 덕트는 제 2 덕트를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 덕트는 상기 제 1 덕트와 연결될 수 있다. 상기 제2 덕트는 상기 제 1 제빙실로 냉기를 배출하는 제 2 개구를 구비할 수 있다.
상기 냉기 덕트는 제 3 덕트를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 덕트는, 상기 제 1 제빙실의 냉기를 상기 제 2 제빙실로 안내할 수 있다. 상기 제 3 덕트는 일례로 상기 제 1 제빙실로부터 토출된 냉기가 통과하는 제 3 개구를 포함할 수 있다. 상기 제 3 덕트는 상기 제 2 제빙실로 공급될 냉기가 통과하는 제 4 개구를 포함할 수 있다.
상기 냉기 덕트는 제 4 덕트를 더 포함할 수 있다. 상기 제 4 덕트는 상기 제 2 제빙실에서 토출된 냉기를 외부로 안내할 수 있다. 상기 제 4 덕트는 제 2 제빙실에서 토출된 냉기가 통과하는 제 5 개구를 포함할 수 있다. 상기 제 4 덕트는 상기 도어 외부로 배출될 냉기가 통과하는 제 6 개구를 포함할 수 있다.
상기 제 1 덕트와 상기 제 2 덕트는 제 1 냉기 유로를 형성할 수 있다. 상기 제 2 덕트와 상기 제 3 덕트는 제 2 냉기 유로를 형성할 수 있다. 상기 제 4 덕트는 제 3 냉기 유로를 형성할 수 있다.
상기 제 3 덕트는, 덕트 바디를 포함할 수 있다. 상기 제 3 덕트는 제 1 접촉부를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 접촉부는 상기 덕트 바디에서 연장될 수 있다. 상기 제 1 접촉부는, 상기 제 1 제빙실을 형성하는 제 1 공간 형성벽에 접촉할 수 있다. 상기 제 3 덕트는 제 2 접촉부를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 접촉부는 상기 덕트 바디에서 연장될 수 있다. 상기 제 2 접촉부는 상기 제 2 제빙실을 형성하는 제 2 공간 형성벽에 접촉할 수 있다.
상기 제 3 개구는 상기 제 1 접촉부에 형성될 수 있다. 상기 제 4 개구는 상기 제 2 접촉부에 형성될 수 있다. 상기 제 3 덕트는 상기 제 1 접촉부에서 연장되며 상기 제 1 공간 형성벽에 체결되는 체결 바디를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 접촉부는 상기 제 2 공간 형성벽의 제 1 측벽에 접촉할 수 있다. 상기 제 3 덕트는 상기 제 2 접촉부와 교차되는 방향으로 연장되는 제 3 접촉부를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 접촉부는 상기 제 2 공간 형성벽의 제 2 후측벽과 제 2 상측벽 중 하나 이상에 접촉할 수 있다.
상기 냉장고는, 상기 도어에 구비되며, 상기 제 1 제빙기 및 상기 제 2 제빙기 중 하나 이상의 얼음을 배출하기 위한 디스펜서를 더 포함할 수 있다.
상기 제 2 냉기 유로의 적어도 일부는 상기 디스펜서와 상기 제 1 냉기 유로 사이에 위치될 수 있다. 상기 제 2 냉기 유로에서 상기 디스펜서와 인접한 부분의 폭은 상기 제 2 제빙실과 인접한 부분의 폭 보다 작을 수 있다.
상기 제 4 덕트는 상기 제 2 덕트의 하측에서 상기 제 2 덕트와 이격될 수 있다. 상기 제 4 덕트는 상기 제 2 덕트와 분리된 구성일 수 있다. 또는 상기 제 4 덕트는 상기 제 2 덕트와 연결부에 의해서 연결될 수 있다. 또는 상기 제 4 덕트는 상기 제 2 덕트와 일체로 형성될 수 있다.
상기 제 2 덕트는 덕트 바디를 포함할 수 있다. 상기 제 4 개구는 상기 덕트 바디의 하단부 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 제 5 개구와 상기 제 6 개구는 마주보도록 배치될 수 있다. 상기 제 6 개구의 크기는 상기 제 5 개구의 크기 보다 클 수 있다. 상기 제 4 개구는 상기 제 1 개구 및 상기 제 6 개구 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 제 1 냉기 유로는 상기 제 1 제빙실과 수평 방향으로 중첩되거나, 상기 제 2 냉기 유로는 상기 제 1 제빙실 또는 제 2 제빙실과 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
상기 냉장고는, 제 1 제빙실의 냉기를 배출시키는 배출 유로와, 상기 제 2 냉각 유로에서의 냉기 유동을 조절하는 조절부를 더 포함할 수 있다.
상기 제 2 제빙기에서 생성되는 얼음의 종류의 선택을 위하여 일반빙 모드와 투명빙 모드 중 어느 하나의 선택이 가능할 수 있다.
상기 일반빙 모드가 선택된 경우에, 상기 조절부에 의해서 간헐적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하거나, 상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 줄이거나, 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 일정하게 유지하면서 상기 제 2 제빙기에 구비되는 히터의 출력을 감소시킬 수 있다.
상기 투명빙 모드가 선택된 경우에, 상기 조절부에 의해서 연속적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하거나, 상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 증가시키거나, 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 일정하게 유지하면서 상기 제 2 제빙기에 구비되는 히터의 출력을 증가시킬 수 있다.
상기 제 1 제빙기가 작동하고 상기 제 2 제빙기가 일반빙 모드로 작동하는 경우, 상기 조절부에 의해서 간헐적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하거나, 상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 줄일 수 있다.
상기 제 1 제빙기가 작동하고 상기 제 2 제빙기가 투명빙 모드로 작동하는 경우, 상기 조절부에 의해서 연속적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하거나, 상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 증가시킬 수 있다.
상기 제 1 제빙기에서 제빙이 완료되거나 상기 제 1 제빙실에 저장된 얼음의 만빙이 감지되고 상기 제 2 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 할 수 있다.
상기 제 2 제빙기에서 제빙이 완료되거나 상기 제 2 제빙실에 저장된 얼음의 만빙이 감지되고 상기 제 1 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되는 것을 차단시키거나 상기 제 2 제빙실로 냉기를 간헐적으로 공급시킬 수 있다.
상기 제 1 제빙기에서 제빙이 미 수행되고 상기 제 2 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 할 수 있다. 상기 제 2 제빙기에서 제빙이 미 수행되고 상기 제 1 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되는 것을 차단시키거나 상기 제 2 제빙실로 냉기를 간헐적으로 공급시킬 수 있다.
상기 제 2 제빙기는, 얼음을 생성하기 위한 제빙셀을 형성하는 트레이와, 상기 트레이의 이동을 위하여 작동하는 구동부를 포함할 수 있다.
상기 제 2 제빙실을 형성하는 공간 형성벽은, 제 1 측벽과, 상기 제 1 측벽과 마주보는 제 2 측벽을 포함할 수 있다. 상기 공간 형성벽은, 상기 제 1 측벽과 상기 제 2 측벽을 연결하는 후측벽을 더 포함할 수 있다. 상기 공간 형성벽은, 상기 후측벽의 상측에서 연장되는 상측벽과, 상기 후측벽의 하측에서 연장되는 하측벽 중 하나 이상을 더 포함할 수 있다.
상기 상측벽 또는 상기 제 1 측벽에 상기 제빙실로 공급될 냉기가 통과하는 입구가 형성될 수 있다. 상기 제 1 측벽에 상기 제빙실에서 배출될 냉기가 통과하는 출구가 형성될 수 있다.
상기 입구는 상기 구동부 보다 높게 위치되거나, 상기 입구는 상기 제빙셀 보다 높게 위치되거나, 상기 출구는 상기 구동부 보다 낮게 위치될 수 있다.
상기 제 2 제빙기는, 상기 제빙셀로 물을 안내하는 급수부와, 상기 제빙셀에서 생성된 얼음을 상기 트레이에서 분리시키기 위한 푸셔를 더 포함할 수 있다. 상기 급수부는 상기 후측벽과 이격될 수 있다.
상기 입구의 적어도 일부는 상기 후측벽과 상기 급수부 사이 공간을 바라보거나, 상기 입구는 상기 급수부의 적어도 일부와 수평 방향으로 중첩되거나, 상기 입구는 상기 후측벽과 상기 푸셔 사이 영역을 바라볼 수 있다.
상기 트레이는, 상기 제빙셀의 일부를 형성하는 제 1 트레이와, 상기 제 1 트레이의 상측에 위치되며, 상기 제빙셀의 다른 일부를 형성하는 제 2 트레이를 포함할 수 있다.
상기 구동부는 상기 제 2 트레이를 이동시키기 위하여 작동하며, 상기 입구의 적어도 일부는 상기 제 1 트레이 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 제 2 제빙기는, 상기 제 1 트레이를 지지하는 브라켓을 더 포함할 수 있다. 상기 브라켓은 상기 입구를 통해 유입되는 냉기를 가이드하는 냉기 가이드를 포함할 수 있다.
상기 냉기 가이드의 상면의 적어도 일부는 상기 입구 측에서 멀어지수록 높이가 낮아지거나, 상기 냉기 가이드는 상기 후측벽과 이격되어 냉기가 상기 냉기 가이드와 상기 후측벽 사이로 유동하거나, 상기 입구의 적어도 일부는 상기 냉기 가이드 보다 높게 위치되거나, 상기 브라켓은 상기 냉기 가이드와 상기 후측벽 사이의 냉기를 상기 제 1 트레이 측으로 안내하는 하측 가이드를 포함할 수 있다.
다른 측면에 따른 냉장고는, 도어에서 냉기 유동을 위한 냉기 유로를 형성하며, 냉기를 제 1 제빙실과 제 2 제빙실 중 하나 이상으로 안내하는 냉기 덕트를 포함할 수 있다.
상기 냉기 덕트는, 냉기를 상기 제 1 제빙실로 냉기를 안내하는 제 1 덕트를 포함할 수 있다. 상기 제 1 덕트는 냉기가 유입되는 제 1 개구와 냉기가 토출되는 제 2 개구를 포함할 수 있다.
상기 냉기 덕트는, 상기 제 1 덕트와 분리되거나 이격되어 배치되는 제 2 덕트를 더 포함할 수 있다. 상기 냉기 덕트는 상기 제 2 덕트와 함께 상기 제 1 제빙실의 냉기를 상기 제 2 제빙실로 안내하는 제 3 덕트를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 덕트는, 상기 제 1 제빙실로부터 토출된 냉기가 통과하는 제 3 개구와 상기 제 2 제빙실로 공급될 냉기가 통과하는 제 4 개구를 포함할 수 있다.
상기 냉기 덕트는, 상기 제 2 제빙실에서 토출된 냉기를 외부로 안내하기 위한 제 4 덕트를 더 포함할 수 있다. 상기 제 4 덕트는 상기 제 2 제빙실에서 토출된 냉기가 통과하는 제 5 개구와 상기 도어 외부로 배출될 냉기가 통과하는 제 6 개구를 구비하는 제 4 덕트를 포함할 수 있다.
상기 제 1 개구는 상기 제 1 제빙실과 수평 방향으로 중첩되도록 배치될 수 있다. 상기 제 1 덕트는 상기 제 1 제빙실의 상측에 위치될 수 있다.
또 다른 측면에 따른 냉장고는, 도어의 제 1 제빙실로 냉기를 안내하기 위한 공급 유로를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 제 1 제빙실의 냉기를 외부로 배출시키기 위한 제 1 배출 유로를 더 포함할 수 있다.
상기 냉장고는 상기 제 1 제빙실의 냉기를 도어의 제 2 제빙실로 안내하는 연결 유로를 더 포함할 수 있다.
상기 냉장고는, 상기 연결 유로에 구비되며 냉기 유동을 조절하는 조절부를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 제 2 제빙실의 냉기를 외부로 배출시키기 위한 제 2 배출 유로를 더 포함할 수 있다.
상기 제 2 배출 유로는 상기 제 1 배출 유로와 독립된 유로이거나 상기 제 1 배출 유로에 연결될 수 있다.
상기 제 2 제빙기에서 생성되는 얼음의 종류의 선택을 위하여 일반빙 모드와 투명빙 모드 중 어느 하나의 선택이 가능하다.
상기 일반빙 모드가 선택된 경우에, 상기 조절부에 의해서 간헐적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 할 수 있다. 또는, 상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 줄일 수 있다. 또는, 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 일정하게 유지하면서 상기 제 2 제빙기에 구비되는 히터의 출력을 감소시킬 수 있다.
상기 투명빙 모드가 선택된 경우에, 상기 조절부에 의해서 연속적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 할 수 있다. 상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 증가시킬 수 있다.
상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 일정하게 유지하면서 상기 제 2 제빙기에 구비되는 히터의 출력을 증가시킬 수 있다.
상기 제 1 제빙기가 작동하고 상기 제 2 제빙기가 일반빙 모드로 작동하는 경우, 상기 조절부에 의해서 간헐적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하거나, 상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 줄일 수 있다.
상기 제 1 제빙기가 작동하고 상기 제 2 제빙기가 투명빙 모드로 작동하는 경우, 상기 조절부에 의해서 연속적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하거나, 상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 증가시킬 수 있다.
상기 제 1 제빙기에서 제빙이 완료되거나 상기 제 1 제빙실에 저장된 얼음의 만빙이 감지되고, 상기 제 2 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 할 수 있다.
상기 제 2 제빙기에서 제빙이 완료되거나 상기 제 2 제빙실에 저장된 얼음의 만빙이 감지되고, 상기 제 1 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되는 것을 차단시키거나 상기 제 2 제빙실로 냉기를 간헐적으로 공급시킬 수 있다.
상기 제 1 제빙기에서 제빙이 미 수행되고 상기 제 2 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 할 수 있다.
상기 제 2 제빙기에서 제빙이 미 수행되고 상기 제 1 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되는 것을 차단시키거나 상기 제 2 제빙실로 냉기를 간헐적으로 공급시킬 수 있다.
또 다른 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 구비하는 캐비닛을 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 저장실을 개폐하는 도어를 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 도어에 구비되며 제빙실을 형성하는 공간 형성벽을 더 포함할 수 있다. 상기 냉장고는 상기 제빙실에 수용되는 제빙기를 더 포함할 수 있다.
상기 제빙기는, 얼음을 생성하기 위한 제빙셀을 형성하는 트레이를 포함할 수 있다. 상기 제빙기는, 상기 트레이의 이동을 위하여 작동하는 구동부를 더 포함할 수 있다.
상기 공간 형성벽은, 제 1 측벽을 포함할 수 있다. 상기 공간 형성벽은 상기 제 1 측벽과 마주보는 제 2 측벽을 더 포함할 수 있다. 상기 공간 형성벽은, 상기 제 1 측벽과 상기 제 2 측벽을 연결하는 후측벽을 더 포함할 수 있다. 상기 공간 형성벽은, 상기 후측벽의 상측에서 연장되는 상측벽을 더 포함할 수 있다. 상기 공간 형성벽은 상기 후측벽의 하측에서 연장되는 하측벽을 더 포함할 수 있다.
상기 상측벽 또는 상기 제 1 측벽에 상기 제빙실로 공급될 냉기가 통과하는 입구가 형성될 수 있다. 상기 제 1 측벽에 상기 제빙실에서 배출될 냉기가 통과하는 출구가 형성될 수 있다.
상기 입구는 상기 구동부 보다 높게 위치될 수 있다. 상기 출구는 상기 구동부 보다 낮게 위치될 수 있다. 상기 입구는 상기 제빙셀 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 냉장고는, 상기 제빙셀로 물을 안내하는 급수부를 더 포함할 수 있다. 상기 급수부는 상기 후측벽과 이격되며, 상기 입구의 적어도 일부는 상기 후측벽과 상기 급수부 사이 공간을 바라볼 수 있다. 상기 입구는 상기 급수부의 적어도 일부와 수평 방향으로 중첩될 수 있다. 상기 냉장고는, 상기 제빙셀에서 생성된 얼음을 상기 트레이에서 분리시키기 위한 푸셔를 더 포함할 수 있다. 상기 입구는 상기 후측벽과 상기 푸셔 사이 영역을 바라볼 수 있다.
상기 트레이는, 상기 제빙셀의 일부를 형성하는 제 1 트레이를 더 포함할 수 있다. 상기 트레이는, 상기 제 1 트레이의 상측에 위치되며 상기 제빙셀의 다른 일부를 형성하는 제 2 트레이를 더 포함할 수 있다. 상기 구동부는 상기 제 2 트레이를 이동시키기 위하여 작동할 수 있다. 상기 입구의 적어도 일부는 상기 제 1 트레이 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 냉장고는, 상기 제 1 트레이를 지지하는 브라켓을 더 포함할 수 있다. 상기 브라켓은 상기 입구를 통해 유입되는 냉기를 가이드하는 냉기 가이드를 포함할 수 있다. 상기 냉기 가이드의 상면의 적어도 일부는 상기 입구 측에서 멀어지수록 높이가 낮아질 수 있다. 상기 냉기 가이드는 상기 후측벽과 이격되어 냉기가 상기 냉기 가이드와 상기 후측벽 사이로 유동할 수 있다. 상기 입구의 적어도 일부는 상기 냉기 가이드 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 브라켓은 상기 냉기 가이드와 상기 후측벽 사이의 냉기를 상기 제 1 트레이 측으로 안내하는 하측 가이드를 더 포함할 수 있다. 상기 브라켓은 상기 제 1 트레이에 안착되는 트레이 커버를 포함할 수 있다. 상기 하측 가이드는 상기 트레이 커버 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 하측 가이드는, 상기 입구와 인접한 제 1 가이드를 포함할 수 있다. 상기 하측 가이드는, 상기 제 1 가이드에서 상기 제 1 트레이 측으로 연장되는 제 2 가이드를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 가이드는 상기 입구의 하단과 동일한 높이에 위치되거나 보다 낮게 위치될 수 있다. 상기 제 1 가이드의 일부는 하측으로 함몰되어 함몰 바닥을 형성할 수 있다. 상기 함몰 바닥의 하측에 상기 구동부가 위치될 수 있다.
상기 후측벽은, 상기 제 1 트레이 보다 높게 위치되는 경사벽을 포함할 수 있다. 상기 입구를 통해 유입된 냉기는 상기 경사벽과 상기 냉기 가이드 사이를 유동할 수 있다. 상기 후측벽은, 상기 경사벽과 경사지며 냉기를 가이드하는 가이드 벽을 더 포함할 수 있다. 상기 입구의 적어도 일부는 상기 가이드 벽을 바라볼 수 있다. 상기 가이드 벽은 상기 경사벽에서 상기 냉기 가이드와 멀어지는 방향으로 경사질 수 있다. 상기 냉기 가이드와 상기 가이드 벽 사이의 유로 폭은 상기 경사벽과 상기 냉기 가이드 사이의 유로 폭 보다 클 수 있다.
상기 냉장고는, 냉기를 상기 제빙실로 안내하는 냉기 덕트를 더 포함할 수 있다. 상기 냉기 덕트는 상기 입구와 연통되는 개구를 포함할 수 있다.
상기 제 1 측벽은 상기 제 2 측벽을 향하여 함몰되는 함몰부를 포함할 수 있다. 상기 함몰부에 상기 냉기 덕트의 일부가 접촉할 수 있다. 상기 함몰부에 상기 입구가 형성될 수 있다.
일 실시 예에 의하면, 디스펜서의 후측에 제빙실을 형성할 수 있는 장점이 있다.
일 실시 예에 의하면, 냉장고 도어에서 구 형태의 얼음의 생성이 가능한 장점이 있다.
일 실시 예에 의하면, 냉장고 도어의 제빙실에 구비되는 제빙기로 냉기가 원활히 공급될 수 있는 장점이 있다.
일 실시 예에 의하면, 제빙실에 상하 방향으로 배열되는 제 1 트레이와 제 2 트레이 중에서 제 1 트레이 측으로 냉기를 안내하여, 필요에 따라서 투명한 얼음의 생성이 가능한 장점이 있다.
일 실시 예에 의하면, 복수의 종류의 얼음을 생성할 수 있는 냉장고를 제공한다.
일 실시 예에 의하면, 제 2 제빙실에서의 제 2 제빙기 상태에 따라서 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량의 조절이 가능한 장점이 있다.
일 실시 예에 의하면, 제 2 제빙실로의 냉력 공급이 필요한 경우에 신속하게 상기 제 2 제빙실로 냉기를 공급하거나 냉기 공급량을 증가시킬 수 있는 장점이 있다.
도 1은 제 1 실시 예에 따른 냉장고의 정면도.
도 2는 도 1의 냉장고의 일 도어가 분리된 상태를 보여주는 도면.
도 3은 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 전면에서 바라본 사시도.
도 4는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 후면에서 바라본 사시도.
도 5는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 측면도.
도 6은 도 3의 6-6을 따라 절개한 단면도.
도 7은 제 1 실시 예의 제 1 냉장실 도어에서 냉기 유로를 보여주는 도면.
도 8은 제 1 실시 예의 냉기 덕트가 도어 라이너에 연결된 상태를 보여주는 도면.
도 9는 제 1 실시 예의 도어 라이너의 사시도.
도 10은 제 1 실시 예의 도어 라이너의 제 2 공간을 보여주는 사시도.
도 11은 제 1 실시 예의 도어 라이너에 가이드 브라켓이 결합된 상태를 보여주는 도면.
도 12는 제 3 덕트 측에서 바라본 냉기 덕트의 사시도.
도 13은 도 12의 냉기 덕트의 분해 사시도.
도 14는 제 1 덕트 측에서 바라본 냉기 덕트의 사시도.
도 15는 도 14의 냉기 덕트의 분해 사시도.
도 16은 제 3 덕트가 도어 라이너의 제 1 공간 형성벽과 접촉된 상태를 보여주는 도면.
도 17은 도 9의 17-17을 따라 절개한 단면도.
도 18은 제 3 덕트가도어 라이너의 제 2 공간 형성벽과 접촉된 상태를 보여주는 도면.
도 19는 도 12의 19-19를 따라 절개한 도면.
도 20은 도 5의 20-20을 따라 절개한 단면도.
도 21은 도 4의 21-21을 따라 절개한 단면도.
도 22는 도 4의 22-22를 따라 절개한 단면 사시도.
도 23은 도 5의 23-23을 따라 절개한 단면도.
도 24는 제 1 실시 예에 따른 브라켓의 사시도.
도 25는 도 23의 25-25를 따라 절개한 단면도.
도 26은 제 1 실시 예의 제 1 냉장실 도어에서의 냉기 유동을 보여주는 도면.
도 27은 제 2 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어를 보여주는 도면.
도 28은 제 3 실시 예에 따른 냉기 덕트의 분해 사시도.
도 29는 제 4 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어에서의 냉기 유로를 보여주는 도면.
도 1은 제 1 실시 예에 따른 냉장고의 정면도이고, 도 2는 도 1의 냉장고의 일 도어가 분리된 상태를 보여주는 도면이다. 도 3은 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 전면에서 바라본 사시도이고, 도 4는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 후면에서 바라본 사시도이다. 도 5는 제 1 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어의 측면도이다.
도 1 내지 도 5를 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 2에는 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 2에는 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)의 적어도 일부는 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)의 적어도 일부는 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 입구(123a)는 일례로 제 2 공간(124)과 수평 방향으로 중첩되도록 배치될 수 있다. 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 냉기 출구(123b)는 일례로 제 2 공간(124)과 수평 방향으로 중첩되도록 배치될 수 있다.
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. 따라서, 상기 제 1 및 제 2 도어(130, 132)에 의해서 상기 냉장실(18)과 상기 제 1 및 제 2 공간(122, 124) 간의 열전달이 최소화될 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 6은 도 3의 6-6을 따라 절개한 단면도이다.
도 6을 참조하면, 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 경우 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 상기 디스펜서(11)로 안내할 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 슈트(700)의 적어도 일부는 상기 물 탱크(340)와 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
도 7은 제 1 실시 예의 제 1 냉장실 도어에서 냉기 유로를 보여주는 도면이고, 도 8은 제 1 실시 예의 냉기 덕트가 도어 라이너에 연결된 상태를 보여주는 도면이고, 도 9는 제 1 실시 예의 도어 라이너의 사시도이다. 도 10은 제 1 실시 예의 도어 라이너의 제 2 공간을 보여주는 사시도이고, 도 11은 제 1 실시 예의 도어 라이너에 가이드 브라켓이 결합된 상태를 보여주는 도면이다.
도 8 내지 도 11을 참조하면, 본 실시 예는, 상기 제 1 냉장실 도어(10)에서 냉기 유동을 위한 유로를 형성하는 냉기 덕트(400)를 더 포함할 수 있다. 상기 냉기 덕트(400)는 일례로 도어 라이너(102)에 설치될 수 있다.
상기 냉기 덕트(400)는 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)의 적어도 일부는 상하 방향으로 연장될 수 있다. 상기 제 1 냉기 유로(P1)에서 냉기는 상승하여 상기 제 1 공간(122)의 상측부로 공급될 수 있다. 일례로 상기 제 1 냉기 유로(P1)에 의해서 안내된 냉기는 상기 제 1 제빙기(200)를 향하여 유동할 수 있다.
상기 냉기 덕트(400)는 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)의 적어도 일부는 상하 방향으로 연장될 수 있다.
상기 제 2 냉기 유로(P2)에서 냉기는 하강하여 상기 제 2 공간(124)의 상측부로 공급될 수 있다. 일례로 상기 제 2 냉기 유로(P2)에 의해서 안내된 냉기는 상기 제 2 제빙기(500) 측으로 유동할 수 있다.
상기 냉기 덕트(400)는 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. 상기 제 2 공간(124)의 하측부의 냉기가 상기 제 3 냉기 유로(P3)를 유동할 수 있다. 상기 제 3 냉기 유로(P3)의 적어도 일부는 수평 방향으로 연장되거나 경사질 수 있다.
상기 냉기 덕트(400)는, 상기 제 1 냉기 유로(P1)를 형성하는 제 1 덕트(410)를 포함할 수 있다. 상기 냉기 덕트(400)는 상기 제 1 덕트(410)와 함께 상기 제 1 냉기 유로(P1)를 형성하는 제 2 덕트(430)를 더 포함할 수 있다.
상기 제 1 덕트(410)의 일부는 상기 냉기 입구(123a)와 정렬될 수 있다. 상기 제 2 덕트(430)의 일부는 제 1 입구(491)와 정렬될 수 있다.
상기 제 1 덕트(410)의 일부와 상기 제 2 덕트(430)의 일부는 상기 제 1 공간(122)을 형성하는 제 1 공간 형성벽(122a)과 상기 도어 라이너(102)의 둘레벽(102c) 사이에 위치될 수 있다. 상기 제 2 덕트(430)는 상기 제 1 벽(122a)과 접촉할 수 있다.
상기 냉기 덕트(400)는 상기 제 2 냉기 유로(P2)를 형성하는 제 3 덕트(450)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 덕트(450)는 단독으로 상기 제 2 냉기 유로(P2)를 형성하거나 상기 제 2 덕트(430)와 함께 상기 제 2 냉기 유로(P2)를 형성할 수 있다. 이하에서는 상기 제 2 덕트(430)와 상기 제 3 덕트(450)가 상기 제 2 냉기 유로(P2)를 형성하는 것을 예를 들어 설명한다.
상기 제 3 덕트(450)는 상기 제 1 공간 형성벽(122a)과 접촉할 수 있다. 상기 제 3 덕트(450)는 상기 제 2 공간(124)을 형성하는 제 2 공간 형성벽(124g)과 접촉할 수 있다. 상기 제 3 덕트(450)의 일부는 제 1 출구(492)와 정렬될 수 있다. 상기 제 3 덕트(450)의 다른 일부는 제 2 입구(493)와 정렬될 수 있다.
상기 제 1 덕트(410)의 다른 일부와 상기 제 2 덕트(430)의 다른 일부는 상기 둘레벽(102c)과 제 2 공간 형성벽(124g) 사이에 위치될 수 있다. 상기 제 2 덕트(430)의 일부는 상기 제 1 덕트(410)와 상기 제 3 덕트(450) 사이에 배치될 수 있다.
상기 냉기 덕트(400)는 상기 제 3 냉기 유로(P3)를 형성하는 제 4 덕트(470)(또는 리턴 덕트)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 4 덕트(470)는 제 2 냉기 출구(494)와 정렬될 수 있다.
상기 제 4 덕트(470)는 상기 둘레벽(102c)과 제 2 공간 형성벽(124g) 사이에 위치될 수 있다. 상기 제 4 덕트(470)는 상기 제 1 덕트(410)의 하측에 위치될 수 있다.
상기 도어 라이너(102)는 상기 제 1 공간 형성벽(122a)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 공간 형성벽(122a)은 제 1 측벽(122c)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 측벽(122c)에 상기 제 1 입구(491)와 제 1 출구(492)가 형성될 수 있다. 상기 제 1 입구(491)는 상기 제 1 출구(492) 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 제 1 공간 형성벽(122a)은 상기 제 1 측벽(122c)과 마주보는 제 2 측벽(122d)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 공간 형성벽(122a)은 제 1 후측벽(122b)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 후측벽(122b)은 상기 제 1 측벽(122c)과 제 2 측벽(122d)을 연결할 수 있다. 상기 제 1 공간 형성벽(122a)은 제 1 상측벽(122e)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 공간 형성벽(122a)은 제 1 하측벽(122f)을 더 포함할 수 있다.
상기 제 2 공간 형성벽(124g)은 제 1 측벽(124a)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 측벽(124)에는 제 2 입구(493)가 형성될 수 있다. 상기 제 1 측벽(124)에서 상기 제 2 입구(493)의 하측에는 제 2 출구(494)가 형성될 수 있다. 다른 예로서, 상기 제 2 입구(493)의 일부 또는 전부는 상기 제 1 상측벽(122e)에 형성될 수 있다. 또는 상기 제 2 입구(493)의 일부 또는 전부는 후술할 제 2 후측벽(124c)에 형성되는 것도 가능하다.
냉기는 상기 제 2 입구(493)를 통해 상기 제 2 공간(124)로 유입된 후에 상기 제 2 출구(494)를 통해 상기 제 2 공간(124)에서 배출될 수 있다. 상기 제 2 공간 형성벽(124g)은 상기 제 1 측벽(124a)과 마주보는 제 2 측벽(124d)을 더 포함할 수 있다.
상기 제 1 측벽(124a)은 일부가 상기 제 2 측벽(124d)을 향하여 함몰되는 함몰부(124a1)를 더 포함할 수 있다. 상기 함몰부(124a1)는 상기 제 2 공간(124) 측면에서는 상기 제 2 공간(124)으로 돌출되는 돌출부일 수 있다.
상기 함몰부(124a1)에 의해서 상기 함몰부(124a1)와 상기 둘레부(102c) 사이에 상기 제 3 덕트(430)가 위치될 수 있다. 상기 제 3 덕트(430)는 상기 함몰부(124a1)와 접촉할 수 있다. 상기 제 2 입구(493)는 상기 함몰부(124a1)에 형성될 수 있다. 따라서, 상기 제 2 입구(493)와 상기 제 2 측벽(124d) 간의 거리는 상기 제 2 출구(494)와 상기 제 2 측벽(124d) 간의 거리 보다 짧다.
상기 제 2 공간 형성벽(124g)은 상기 제 1 측벽(124a)과 상기 제 2 측벽(124d)을 연결하는 제 2 후측벽(124c)을 더 포함할 수 있다.
상기 제 2 후측벽(124c)은 1회 이상 절곡될 수 있다. 상기 제 2 후측벽(124c)의 일부는 수직면일 수 있다. 상기 후측벽(124c)의 다른 일부는 경사질 수 있다. 상기 제 2 후측벽(124c)의 또 다른 일부는 라운드질 수 있다.
상기 제 2 후측벽(124c)은 경사벽(124c1)을 포함할 수 있다. 상기 경사벽(124c1)에는 제 1 홀(495)이 형성될 수 있다. 상기 제 2 제빙기(500)로 공급되는 물이 유동하는 튜브(489)는 상기 제 1 홀(495)을 관통할 수 있다. 상기 경사벽(124c1)에는 제 2 홀(496)이 형성될 수 있다. 상기 제 2 제빙기(500)에 연결되기 위한 와이어는 상기 제 2 홀(496)을 관통할 수 있다. 상기 제 1 홀(495)과 상기 제 2 홀(496)은 수평 방향으로 이격될 수 있다.
상기 제 2 후측벽(124c)은 일부가 상기 제 2 공간(124)으로 함몰되어 형성되는 함몰벽(124c2)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 홀(495)의 일부는 상기 함몰벽(124c2)에 형성될 수 있다.
상기 제 2 공간 형성벽(124g)은 제 2 상측벽(124e)을 더 포함할 수 있다. 제 2 상측벽(124e)은 상기 제 2 후측벽(123c)에서 연장될 수 있다. 상기 제 2 공간 형성벽(124g)은 제 2 하측벽(124b)을 더 포함할 수 있다. 제 2 하측벽(124b)은 상기 제 2 후측벽(123c)에서 연장될 수 있다. 상기 경사벽(124c1)은 상기 제 2 상측벽(124e)에 연결될 수 있다.
상기 제 2 공간 형성벽(124g)에는 가이드 브라켓(480)이 결합될 수 있다. 상기 가이드 브라켓(480)은 상기 튜브(489) 및/또는 와이어를 가이드할 수 있다.
상기 가이드 브라켓(480)은 제 1 브라켓 바디(481)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 브라켓 바디(481)는 상기 함몰벽(124c2)에 접촉할 수 있다. 상기 가이드 브라켓(480)은 상기 제 1 브라켓 바디(481)에서 경사지게 연장되는 제 2 브라켓 바디(482)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 브라켓 바디(482)는 상기 경사벽(124c1)에 접촉할 수 있다. 상기 제 1 브라켓 바디(481)에는 디스펜서 체결부(483)가 구비될 수 있다.
상기 가이드 브라켓(480)은 상기 튜브(489)가 관통하기 위한 튜브 홀(485)을 포함할 수 있다. 상기 튜브 홀(485)은 상기 제 1 홀(495)과 정렬될 수 있다.
상기 튜브 홀(485)의 일부는 상기 제 1 브라켓 바디(481)에 형성되고 다른 일부는 상기 제 2 브라켓 바디(482)에 형성될 수 있다. 상기 가이드 브라켓(480)은 상기 튜브(489)를 가이드하는 튜브 가이드(484)를 더 포함할 수 있다. 제한적이지는 않은 상기 튜브 가이드(484)는 상기 제 2 브라켓 바디(482)에서 상방으로 연장될 수 있다.
상기 가이드 브라켓(480)은 상기 와이어를 가이드하는 와이어 가이드(486)를 더 포함할 수 있다. 제한적이지는 않으나 상기 와이어 가이드(486)는 상기 제 2 브라켓 바디(482)에서 연장될 수 있다.
도 12는 제 3 덕트 측에서 바라본 냉기 덕트의 사시도이고, 도 13은 도 12의 냉기 덕트의 분해 사시도이다. 도 14는 제 1 덕트 측에서 바라본 냉기 덕트의 사시도이고, 도 15는 도 14의 냉기 덕트의 분해 사시도이다.
도 9, 도 11 내지 도 15를 참조하면, 상기 제 1 덕트(410)는 제 1 덕트 바디(411)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 덕트 바디(411)는 제 1 개구(412)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 개구(412)는 상기 냉기 입구(123a)와 정렬될 수 있다. 상기 제 1 덕트 바디(411)는 상하 방향으로 연장될 수 있다. 상기 제 1 개구(412)는 상기 제 1 덕트 바디(411)의 하측부에 형성될 수 있다.
상기 제 1 덕트(411)는 상기 제 1 덕트(411)의 둘레에서 연장되는 제 1 연장 바디(413)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 덕트 바디(411)에는 상기 제 2 덕트(410)와 체결되기 위한 체결부재가 관통하는 체결홀(415)이 구비될 수 있다. 상기 제 1 연장 바디(413)에는 상기 제 2 덕트(410)와 결합되기 위하여 제 1 후크(416)가 구비될 수 있다. 상기 제 1 연장 바디(413)에는 일례로 복수의 제 1 후크(416)가 구비될 수 있다.
상기 제 2 덕트(430)는 제 2 덕트 바디(431)를 포함할 수 있다. 상기 제 2 덕트 바디(431)는 제 2 개구(434)를 포함할 수 있다. 상기 제 2 개구(434)는 상기 제 1 입구(491)와 정렬될 수 있다. 상기 제 2 덕트 바디(431)는 상하 방향으로 연장될 수 있다. 상기 제 2 개구(434)는 상기 제 2 덕트 바디(431)의 상측부에 형성될 수 있다.
상기 제 2 덕트 바디(431)는 상기 제 1 공간 형성벽(122a)과 접촉되는 플랜지(435)를 더 포함할 수 있다. 상기 플랜지(435)는 상기 제 2 개구(434) 주변에서 연장될 수 있다.
상기 제 2 덕트(430)는 상기 제 2 덕트 바디(431)의 일면 둘레에서 연장되는 제 2 연장 바디(433)를 포함할 수 있다. 상기 제 2 연장 바디(433)는 상기 제 1 연장 바디(413)와 접촉할 수 있다. 상기 제 1 연장 바디(411)와 상기 제 2 연장 바디(413)에 의해서 상기 제 1 덕트 바디(411)와 상기 제 2 덕트 바디(431)가 이격될 수 있다. 따라서, 상기 제 1 덕트 바디(411)와 상기 제 2 덕트 바디(431) 사이에 상기 제 1 냉기 유로(P1)가 형성될 수 있다.
상기 제 2 연장 바디(433)에는 상기 제 1 후크(416)가 결합되는 제 1 후크 결합부(437)가 구비될 수 있다. 상기 제 2 연장 바디(433)는 상기 체결홀(415)을 관통하는 체결부재가 체결되는 제 1 체결 돌출부(436)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 체결 돌출부(436)는 상기 제 2 덕트 바디(431)의 일면에서 돌출될 수 있다.
상기 제 2 덕트(430)는 상기 제 2 덕트 바디(431)의 타면에서 연장되는 제 3 연장 바디(438)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 연장 바디(438)에는 제 2 후크 결합부(438a)가 구비될 수 있다. 상기 제 2 연장 바디(433)는 상기 제 3 덕트(450)와의 체결을 위한 제 2 체결 돌출부(439)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 체결 돌출부(439)는 상기 제 2 덕트 바디(431)의 타면에서 돌출될 수 있다.
상기 제 3 덕트(450)는 제 3 덕트 바디(451)를 포함할 수 있다. 상기 제 3 덕트 바디(451)는 제 3 개구(454)를 포함할 수 있다. 상기 제 3 개구(454)는 상기 제 1 출구(492)와 정렬될 수 있다. 상기 제 3 덕트 바디(451)는 제 4 개구(457)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 4 개구(457)는 상기 제 2 입구(493)와 정렬될 수 있다. 이하에서 상기 제 2 입구(493)와 주변 구조물 들 간의 배치 관계는 상기 제 4 개구(457)에도 동일하거나 유사하게 적용될 수 있다.
상기 제 3 덕트 바디(451)에서 상기 제 4 개구(457)는 상기 제 3 개구(454)의 하측에 위치될 수 있다. 상기 제 4 개구(457)는 상기 제 2 덕트(430)의 하단부 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 제 3 덕트 바디(451)는 제 4 연장 바디(452)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 4 연장 바디(452)는 상기 제 3 연장 바디(438)와 접촉할 수 있다.
상기 제 3 연장 바디(438)와 상기 제 4 연장 바디(452)에 의해서 상기 제 2 덕트 바디(431)와 상기 제 3 덕트 바디(451)가 이격될 수 있다. 따라서, 상기 제 2 덕트 바디(431)와 상기 제 3 덕트 바디(451) 사이에 상기 제 2 냉기 유로(P2)가 형성될 수 있다.
상기 제 4 연장 바디(452)에는 상기 제 2 후크 결합부(438a)에 체결되기 위한 제 2 후크(453)가 구비될 수 있다.
상기 제 3 덕트 바디(451)는 제 1 접촉부(455)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 접촉부(455)는 상기 제 1 공간 형성벽(122a)과 접촉할 수 있다. 상기 제 3 개구(493)는 일례로 상기 제 1 접촉부(455)에 형성될 수 있다. 상기 제 1 접촉부(455)는 라운드부(455a)를 포함할 수 있다.
상기 제 3 덕트(450)는 상기 제 1 접촉부(455)에서 연장되는 체결 바디(456)를 더 포함할 수 있다. 상기 체결 바디(456)는 상기 제 1 공간 형성벽(122a)에 체결될 수 있다.
상기 제 3 덕트 바디(451)는 제 2 접촉부(458)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 접촉부(458)는 상기 제 2 공간 형성벽(124g)에 접촉할 수 있다. 상기 제 4 개구(494)는 일례로 상기 제 2 접촉부(458)에 형성될 수 있다. 상기 제 3 덕트(451)는 상기 제 2 접촉부(458)에서 교차되는 방향으로 연장되는 제 3 접촉부(459)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 접촉부(459)는 상기 제 2 공간 형성벽(124g)에 접촉할 수 있다.
상기 제 4 덕트(470)는, 제 4 덕트 바디(471)를 포함할 수 있다. 상기 제 4 덕트 바디(471)는 제 3 냉기 유로(P3)를 형성할 수 있다. 상기 제 4 덕트 바디(471)는 제 5 개구(472)를 포함할 수 있다. 상기 제 5 개구(472)는 상기 제 2 출구(494)와 정렬될 수 있다. 상기 제 4 덕트 바디(471)는 제 6 개구(473)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 6 개구(473)는 상기 냉기 출구(123b)와 정렬될 수 있다.
상기 제 5 개구(472)와 상기 제 6 개구(473)는 상기 제 4 덕트 바디(470)에서 서로 반대편에 배치될 수 있다. 상기 제 5 개구(472)와 상기 제 6 개구(473)는 서 마주볼 수 있다.
상기 제 4 덕트(470)는 연결부(477)에 의해서 상기 제 2 덕트(430)와 연결될 수 있다. 일례로 상기 제 4 덕트(470)는 상기 제 2 덕트(430)와 일체로 형성될 수 있다. 상기 제 4 덕트(470)는 상기 제 2 덕트(430)의 하측에 위치될 수 있다. 상기 연결부(477)에는 체결 보스(478)가 구비될 수 있다. 상기 제 6 개구(473)의 크기는 상기 제 5 개구(471)의 크기 보다 클 수 있다. 상기 제 4 개구(457)는 상기 제 1 개구(412) 및 상기 제 6 개구(473) 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 제 4 덕트 바디(471)의 유로 단면적은 일례로 상기 제 5 개구(472)에서 제 6 개구(473) 측으로 갈수록 증가될 수 있다.
도 16은 제 3 덕트가 도어 라이너의 제 1 공간 형성벽과 접촉된 상태를 보여주는 도면이고, 도 17은 도 9의 17-17을 따라 절개한 단면도이고, 도 18은 제 3 덕트가 도어 라이너의 제 2 공간 형성벽과 접촉된 상태를 보여주는 도면이다.
도 16 내지 도 18을 참조하면, 상기 제 3 덕트(450)의 제 1 접촉부(455)는 상기 제 1 공간 형성벽(122a)의 제 1 측벽(122c)에 접촉할 수 있다. 상기 제 1 접촉부(455)의 라운드부(455a)는 상기 제 1 공간 형성벽(122a)의 제 1 후측벽(122b)에 접촉할 수 있다.
상기 제 1 후측벽(122b)에는 상기 체결 바디(456)가 안착되는 바디 안착부(122b1)가 형성될 수 있다. 상기 바디 안착부(122b1)는 상기 제 1 후측벽(122b)의 일부가 상기 제 1 공간(122)을 향하여 함몰됨에 따라 형성될 수 있다. 상기 바디 안착부(122b1)에는 상기 체결 부재의 헤드부가 안착될 수 있도록 헤드부 안착홈(122b)이 형성될 수 있다.
상기 헤드부 안착홈(122b)은 상기 바디 안착부(122b1)의 일부가 상기 제 1 공간(122)과 멀어지는 방향으로 함몰됨에 따라 형성될 수 있다. 따라서, 상기 제 1 공간(122)에서 체결 부재가 상기 헤드부 안착홈(122b)을 관통하여 상기 체결 바디(456)에 체결될 수 있다.
상기 제 3 덕트(450)의 제 1 접촉부(455)가 상기 제 1 공간 형성벽(122a)의 제 1 측벽(122c)에 접촉하면 상기 제 3 개구(454)는 상기 제 1 출구(492)와 정렬될 수 있다.
상기 제 3 덕트(450)의 제 2 접촉부(458)는 상기 제 2 공간 형성벽(124g)의 제 1 측벽(124a)에 접촉할 수 있다. 일례로 상기 제 2 접촉부(458)는 상기 제 1 측벽(124a)에 형성된 함몰부(124a1)에 접촉할 수 있다. 상기 제 3 덕트(450)의 제 3 접촉부(459)는 상기 제 2 후측벽(124c)과 제 2 상측벽(124e) 중 하나 이상에 접촉할 수 있다.
상기 제 3 접촉부(459)는 제 1 파트(459a)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 파트(459a)는 상기 제 2 후측벽(124c)에 접촉할 수 있다. 상기 제 3 접촉부(459)는 제 1 파트(459a)에서 연장되는 제 2 파트(459b)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 파트(459b)는 상기 제 1 파트(459a)와 경사질 수 있다. 상기 제 2 파트(459b)는 상기 제 2 후측벽(124c)에서 경사면에 접촉할 수 있다.
상기 제 3 접촉부(459)는 제 2 파트(459b)에서 연장되는 제 3 파트(459c)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 3 파트(459c)는 상기 제 2 파트(459b)와 경사질 수 있다. 상기 제 3 파트(459c)는 상기 제 2 상측벽(124e)에 접촉할 수 있다.
상기 제 3 덕트(450)의 제 2 접촉부(458)가 상기 제 1 측벽(124a)에 접촉하면 상기 제 4 개구(457)는 상기 제 2 입구(493)와 정렬될 수 있다.
도 19는 도 12의 19-19를 따라 절개한 도면이다.
도 19를 참조하면, 상기 제 1 덕트(410)의 제 1 연장 바디(413)와 상기 제 2 덕트(430)의 제 2 연장 바디(433) 중 어느 하나가 다른 하나에 삽입되는 형태로 제 1 연장 바디(413)와 제 2 연장 바디(433)가 결합될 수 있다.
일례로 상기 제 1 연장 바디(413)에는 제 1 삽입홈(413a)이 형성될 수 있다. 상기 제 2 연장 바디(433)는 상기 제 1 삽입홈(413a)에 삽입되는 제 1 삽입 돌기(433a)를 포함할 수 있다. 물론, 상기 제 1 연장 바디(413)가 삽입 돌기를 포함하고 상기 제 2 연장 바디(433)가 삽입홈을 포함하는 것도 가능하다.
상기 제 1 삽입 돌기(433a)가 상기 제 1 삽입홈(413a)에 삽입됨에 따라서 제 1 냉기 유로(P1)의 냉기가 누설되는 것이 방지될 수 있다. 즉, 상기 제 1 삽입 돌기(433a)와 상기 제 1 삽입홈(413a)이 실링 부재 역할을 할 수 있다.
상기 제 2 덕트(430)의 제 3 연장 바디(438)와 상기 제 3 덕트(450)의 제 4 연장 바디(452) 중 어느 하나가 다른 하나에 삽입되는 형태로 상기 제 3 연장 바디(438)와 제 4 연장 바디(452)가 결합될 수 있다.
일례로 상기 제 3 연장 바디(438)에는 제 2 삽입 돌기(438a)가 형성될 수 있다. 상기 제 4 연장 바디(452)는 상기 제 2 삽입 돌기(438a)가 삽입되는 제 2 삽입홈(452a)을 포함할 수 있다. 물론, 상기 제 3 연장 바디(438)가 삽입홈을 포함하고 상기 제 4 연장 바디(452)가 삽입 돌기를 포함하는 것도 가능하다.
상기 제 2 삽입 돌기(438a)가 상기 제 2 삽입홈(452a)에 삽입됨에 따라서 제 2 냉기 유로(P2)의 냉기가 누설되는 것이 방지될 수 있다. 즉, 상기 제 2 삽입 돌기(438a)와 상기 제 2 삽입홈(452a)이 실링 부재 역할을 할 수 있다.
도 20은 도 5의 20-20을 따라 절개한 단면도이다.
도 20을 참조하면, 상기 제 1 냉장실 도어(10)에서 냉기 덕트(400)가 설치된 상태에서 상기 제 1 냉장실 도어(10)로 단열재 형성을 위한 발포액이 주입될 수 있다.
상기 냉기 덕트(400)는 상기 도어 라이너(102)에 결합되는 가스켓(107)과 디스펜서 하우징(11a) 사이에 위치될 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10) 내에서 단열재는 디스펜서 하우징(11a)과 냉기 덕트(400) 사이에 위치될 수 있다.
본 실시 예에서는 상기 제 3 덕트(450)가 상기 디스펜서 하우징(11a)과 인접하게 배치될 수 있다. 상기 제 2 냉기 유로(P2)의 적어도 일부는 상기 디스펜서 하우징(11a)과 상기 제 1 냉기 유로(P1) 사이에 위치될 수 있다.
상기 냉기 덕트(400)와 상기 디스펜서 하우징(11a) 사이의 단열 공간이 확보되도록, 상기 제 3 덕트(450)는 경사 바디(451a)를 포함할 수 있다. 상기 경사 바디(451a)는 상기 제 2 공간(124)에서 멀어질수록 상기 제 2 덕트 바디(431)와 가까워지는 방향으로 경사질 수 있다.
상기 경사 바디(451a)에 의해서 상기 제 2 냉기 유로(P2)에서 상기 디스펜서 하우징(11a)과 인접한 부분의 폭(W1)은 상기 제 2 공간(124)과 인접한 부분의 폭(W2) 보다 작을 수 있다.
도 21은 도 4의 21-21을 따라 절개한 단면도이고, 도 22는 도 4의 22-22를 따라 절개한 단면 사시도이다. 도 23은 도 5의 23-23을 따라 절개한 단면도이다. 도 24는 제 1 실시 예에 따른 브라켓의 사시도이고, 도 25는 도 23의 25-25를 따라 절개한 단면도이다.
도 21 내지 도 25를 참조하면, 본 실시 예의 제 2 제빙기(500)는 상기 제 1 트레이(510)를 지지하는 제 1 트레이 케이스를 더 포함할 수 있다.
상기 제 1 트레이 케이스는, 상기 제 1 트레이(510)를 일측에서 지지하는 브라켓(520)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 트레이 케이스는, 상기 제 1 트레이(510)를 타측에서 지지하는 제 1 서포터(530)를 포함할 수 있다. 일례로 상기 일측은 상측이고, 타측은 하측일 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는 상기 제 2 트레이(550)를 지지하는 제 2 트레이 케이스를 더 포함할 수 있다.
상기 제 2 트레이 케이스는 상기 제 2 트레이(550)를 일측에서 지지하는 제 2 트레이 커버(560)를 포함할 수 있다. 상기 제 2 트레이 케이스는, 상기 제 2 트레이(550)를 타측에서 지지하는 제 2 서포터(570)를 포함할 수 있다. 일례로 상기 일측은 상측이고, 타측은 하측일 수 있다.
상기 브라켓(520)는 상기 제 1 트레이(510)의 일측에 안착되는 제 1 트레이 커버(521)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 트레이 커버(521)는 개구(523)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 트레이(510)는 상기 제 1 트레이 커버(521)의 타측에서 상기 제 1 트레이 커버(521)에 접촉할 수 있다. 상기 제 1 트레이(510)의 일부는 상기 개구(523)를 관통할 수 있다.
상기 브라켓(520)은 상기 제 1 트레이 커버(521)에서 연장되는 둘레부(522)를 더 포함할 수 있다. 상기 브라켓(520)은 냉기를 안내하는 냉기 가이드(524)를 더 포함할 수 있다. 상기 냉기 가이드(524)는 상기 제 1 트레이 커버(521)에서 상방으로 연장될 수 있다. 상기 냉기 가이드(524)는 냉기를 상기 개구(523) 측으로 안내할 수 있다.
상기 제 1 트레이(510)의 일부가 개구(523)를 관통하므로, 상기 냉기 가이드(524)에 의해서 가이드된 냉기는 상기 제 1 트레이(510)와 접촉할 수 있다.
상기 브라켓(520)은 하측 가이드를 더 포함할 수 있다. 상기 하측 가이드는 상기 냉기 가이드(524)와 상기 둘레부(522) 사이에 배치되어 냉기를 상기 제 1 트레이(510)(또는 개구)측으로 안내할 수 있다. 상기 하측 가이드는 상기 제 1 트레이 커버(521) 보다 높게 위치될 수 있다. 상기 하측 가이드는 단차질 수 있다.
상기 하측 가이드는, 상기 제 2 입구(493)와 인접한 제 1 가이드(525)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 가이드(525)는 상기 제 2 입구(493)의 하단(493a)과 동일한 높이에 위치되거나 낮게 위치될 수 있다. 상기 제 1 가이드(525)의 일부는 하측으로 함몰되어 함몰 바닥(525a)을 형성할 수 있다.
상기 하측 가이드는 상기 제 1 가이드(525)에서 연장되는 제 2 가이드(526)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 가이드(526)는 상기 제 2 입구(493)에서 멀어지는 방향으로 연장될 수 있다. 상기 제 2 가이드(526)는 상기 함몰 바닥(525a) 보다 높게 위치될 수 있다. 따라서, 냉기가 상기 하측 가이드에 의해서 유동이 가이드될 수 있으면서, 냉기의 일부는 상기 함몰 바닥(525a) 주변에서 정체될 수 있다.
상기 구동부(580)는 상기 함몰 바디(525a)의 하측에 위치될 수 있다. 일례로 상기 구동부(580)의 상면은 상기 함몰 바닥(525a)과 접촉할 수 있다. 상기 함몰 바닥(525a) 주변에 냉기가 정체되어 있으면, 냉기에 의해서 상기 구동부(580)의 냉각이 가능하므로, 방열 성능이 향상될 수 있다.
상기 제 2 가이드(526)는 상기 제 1 가이드(525)에서 상기 함몰 바닥(525a)을 제외한 부분과 동일한 높이에 위치되거나 낮게 위치될 수 있다. 상기 제 2 가이드(526)의 적어도 일부는 수평면일 수 있다. 상기 제 2 가이드(526)의 적어도 일부는 경사면일 수 있다.
상기 냉기 가이드(524)의 상면의 높이는 가변될 수 있다. 일례로 상기 냉기 가이드(525)의 상면의 적어도 일부는 상기 제 2 입구(493)에서 멀어질수록 높이가 낮아질 수 있다.
상기 냉기 가이드(524)는 일례로 제 1 상면(524a)과 상기 제 1 상면(524a)에서 하향 경사지는 제 2 상면(524b)을 포함할 수 있다. 상기 제 1 상면(524a)은 상기 둘레부(522)의 상단 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 브라켓(520)은 급수부(546)가 결합되는 결합부(528)를 더 포함할 수 있다. 상기 결합부(528)는 상기 제 1 트레이 커버(521)에 구비될 수 있다. 상기 결합부(528)는 상기 제 1 트레이 커버(521)에서 돌출될 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)는 상기 급수부(546)를 더 포함할 수 있다. 상기 급수부(546)는 공급되는 물을 상기 급수부(546)의 하측으로 안내할 수 있다.
상기 급수부(546)는 상기 제 1 트레이 케이스에 설치될 수 있다. 일례로 상기 급수부(546)는 상기 제 1 트레이 커버(521)에 설치될 수 있다. 상기 급수부(546)가 상기 제 1 트레이 커버(521)에 설치된 상태에서 상기 급수부(546)와 상기 둘레부(522)는 이격될 수 있다.
상기 제 2 입구(493)는 상기 구동부(580) 보다 높게 위치될 수 있다. 상기 제 2 입구(493)는 상기 제빙셀(501) 보다 높게 위치될 수 있다. 상기 제 2 입구(493)의 적어도 일부는 상기 제 1 푸셔(540) 보다 높게 위치될 수 있다. 상기 제 2 입구(493)의 적어도 일부는 상기 냉기 가이드(524) 보다 높게 위치될 수 있다.
상기 제 2 입구(493)는 상기 제 2 공간(124)의 개구(124f) 보다 상기 제 2 후측벽(124c)에 가깝게 위치될 수 있다.
상기 제 2 입구(493)는 상기 제 2 후측벽(124c)과 상기 제 1 푸셔(540) 사이 영역을 바라볼 수 있다. 상기 제 2 입구(493)의 적어도 일부는 상기 급수부(546)와 수평 방향으로 중첩될 수 있다. 상기 제 2 입구(493)의 적어도 일부는 상기 급수부(546)와 상기 둘레부(522)(또는 제 2 후측벽(124c) 사이 공간을 바라볼 수 있다.
상기 제 2 후측벽(124c)에서 경사벽(124c1)은 상기 제 1 트레이(510) 보다 높게 위치될 수 있다. 일례로 상기 경사벽(124c1)은 상기 둘레부(522)의 상측에 위치될 수 있다. 상기 경사벽(124c1)은 상기 하측 가이드의 상측에 위치될 수 있다.
상기 제 2 후측벽(124a)은 상기 경사벽(124c1)과 경사지며 냉기를 가이드하는 가이드 벽(124c2)을 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 입구(493)의 적어도 일부는 상기 가이드 벽(124c2)을 바라볼 수 있다.
상기 가이드 벽(124c2)은 상기 경사벽(124c1)에서 상기 냉기 가이드(524)와 멀어지는 방향으로 경사질 수 있다. 따라서, 상기 냉기 가이드(524)와 상기 가이드 벽(124c2) 사이의 유로 폭은 상기 경사벽(124c1)과 상기 냉기 가이드(524) 사이의 유로 폭 보다 클 수 있다.
상기 제 2 입구(493)를 통해 유입된 냉기 중 일부는 상기 가이드 벽(124c2)을 따라 상기 경사벽(124c1) 측으로 안내될 수 있다. 상기 제 2 입구(493)를 통해 유입된 냉기 중 다른 일부는 상기 냉기 가이드(524)를 따라 유동할 수 있다.
따라서, 상기 제 2 입구(493)를 통해 상기 제 2 공간(124)으로 유입된 냉기는 상기 냉기 가이드(524), 바닥 가이드, 상기 가이드 벽(124c2) 및 경사벽(124c1)에 의해서 가이드되어 상기 제 1 트레이(510) 측으로 유동할 수 있다. 상기 하측 가이드는 상기 제 1 트레이(510) 보다 높게 위치되므로, 냉기는 상기 제 1 트레이(510)의 상측부로 안내될 수 있다.
상기 제 2 제빙기(500)가 투명한 얼음을 생성하는 제빙기인 경우에는 상기 제 2 트레이(550)와 인접한 위치에 히터를 구비할 수 있다. 제빙 과정에서 상기 히터가 작동하면 얼음은 일례로 제빙셀(501)의 상측에서부터 얼어서 하측으로 성장할 수 있다. 본 실시 예에 의하면, 냉기가 상기 제 1 트레이(510)의 상측부로 안내될 수 있으므로, 투명한 얼음의 생성에 유리할 수 있다.
상기 제 2 출구(494)는 상기 구동부(580) 보다 낮게 위치될 수 있다. 상기 제 2 출구(494)는 상기 제 2 공간(124)의 개구(124f) 보다 상기 제 2 후측벽(124c)에 가깝게 위치될 수 있다. 상기 구동부(580)는 상기 제 2 입구(493)와 상기 제 2 출구(494) 사이 영역에 대응되도록 배치될 수 있다.
도 26은 제 1 실시 예의 제 1 냉장실 도어에서의 냉기 유동을 보여주는 도면이다.
도 2, 도 5, 도 13, 도 15 및 도 26을 참조하면, 제 1 냉장실 도어(10)가 닫힌 상태에서 상기 캐비닛(2)의 공급 유로(2a)를 유동한 냉기는 상기 제 1 냉기 입구(123a) 및 상기 제 1 개구(412)를 통해서 상기 제 1 냉기 유로(P1)로 유입된다.
상기 제 1 냉기 유로(P1)로 유입된 냉기는 상기 제 1 덕트(410)와 상기 제 2 덕트(430)에 의해서 안내되어 상승한다. 상기 제 1 냉기 유로(P1)의 냉기는 상기 제 2 개구(434)를 통과한 후에 상기 제 1 입구(491)를 통해 상기 제 1 공간(122)으로 공급된다. 상기 제 1 공간(122)으로 공급된 냉기는 상기 제 1 제빙기(200)를 냉각시킨 후에 하강할 수 있다.
상기 제 1 공간(122)에서 하측으로 하강한 냉기는 상기 제 1 출구(492)를 통과한 후에 상기 제 3 개구(494)를 통해 상기 제 2 냉기 유로(P2)로 유입된다. 상기 제 2 냉기 유로(P2)로 유입된 냉기는 상기 제 2 덕트(430)와 상기 제 3 덕트(450)에 의해서 안내되어 하강한다. 상기 제 2 냉기 유로(P2)의 냉기는 상기 제 4 개구(457)를 통과한 후에 상기 제 2 입구(493)를 통해 상기 제 2 공간(124)으로 공급된다.
상기 제 2 공간(124)으로 공급된 냉기는 상기 제 2 제빙기(500)를 냉각시킨 후에 하강할 수 있다. 상기 제 2 공간(124)에서 하측으로 하강한 냉기는 상기 제 2 출구(494)를 통과한 후에 상기 제 5 개구(472)를 통해 상기 제 3 냉기 유로(P3)로 유입된다.
상기 제 3 냉기 유로(P3)로 유입된 냉기는 수평 방향으로 유동한 후에 상기 제 6 개구(473)를 통과한 후에 상기 냉기 출구(124a)를 통해 상기 배출 유로(2b)로 배출될 수 있다.
도 27은 제 2 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어를 보여주는 도면이다.
본 실시 예는 다른 부분에 있어서는 제 1 실시 예와 동일하고 다만 냉기 입구의 위치에 있어서 차이가 있다. 따라서, 이하에서는 본 실시 예의 특징적인 부분에 대해서만 설명하기로 한다.
도 9 및 도 27를 참조하면, 본 실시 예의 냉기 입구(1231)는 제 1 공간(122)과 수평 방향으로 중첩되도록 배치될 수 있다. 제한적이지는 않으나 상기 냉기 입구(1231)의 적어도 일부는 도 9에서 설명한 제 1 입구(491)와 수평 방향으로 정렬될 수 있다.
본 실시 예의 냉기 출구(1232)는 제 2 공간(124)과 수평 방향으로 중첩되도록 배치될 수 있다. 상기 냉기 출구(1232)의 위치는 제 1 실시예에서 설명한 냉기 출구(124b)의 위치와 동일할 수 있다.
상기 냉기 입구(1231)의 위치 변경에 대응하여 상기 캐비닛(2)에서 상기 공급 유로(2a)의 위치가 변경될 수 있다. 이 경우, 이전 실시 예에서 언급한 제 1 덕트는 상기 냉기 입구(1231)와 제 1 입구(491)를 연통시킬 수 있다. 즉, 상기 제 1 덕트 단독으로 제 1 냉기 유로를 형성할 수 있다. 따라서, 상기 제 1 덕트는 상기 냉기 입구(1231)와 정렬되는 제 1 개구를 포함할 수 있다. 상기 제 1 개구는 상기 제 1 공간(122)과 수평 방향으로 중첩될 수 있다. 상기 제 1 덕트는 상기 제 1 입구(491)와 연통되는 제 2 개구를 포함할 수 있다. 이에 따라서, 제 1 실시 예에서 언급한 제 2 덕트는 개구를 포함하지 않을 수 있다. 본 실시 예에서 상기 제 2 덕트는 상기 제 1 덕트와 분리되거나 이격될 수 있다.
제 1 실시 예에서 언급한 제 2 덕트와 제 3 덕트는 제 2 냉기 유로를 형성할 수 있다. 상기 제 2 덕트는 제 3 개구와 제 4 개구를 포함할 수 있다. 제 1 실시 예에서 언급한 제 4 덕트는 제 3 냉기 유로를 형성할 수 있다. 상기 제 4 덕트는 제 5 개구와 제 6 개구를 포함할 수 있다.
다른 측면에서 상기 냉기 입구(1231)는 상기 제 1 공간(122)과 상하 방향으로 중첩될 수 있다. 이 경우에는 상기 제 1 덕트는 제 1 개구와 제 2 개구를 포함할 수 있다. 일례로 상기 냉기 입구(1231)는 상기 제 1 공간(122)의 상측에 위치될 수 있다. 상기 제 1 덕트는 상기 제 1 공간(122)의 상측에 위치될 수 있다. 상기 제 2 덕트는 제 3 개구와 제 4 개구를 포함할 수 있다. 상기 제 4 덕트는 제 5 개구와 제 6 개구를 포함할 수 있다.
도 28은 제 3 실시 예에 따른 냉기 덕트의 분해 사시도이다.
본 실시 예는 다른 부분에 있어서는 제 1 실시 예와 동일하고 다만 리턴 덕트가 제 2 덕트와 분리되는 것에서 차이가 있다. 이하에서는 본 실시 예의 특징적인 부분에 대해서만 설명하기로 한다.
도 28을 참조하면, 본 실시 예의 냉기 덕트(400a)를 구성하는 제 4 덕트(470a)는 상기 제 2 덕트(430)와 분리될 수 있다. 즉, 상기 제 4 덕트(470a)는 상기 제 2 덕트(430)의 하측에서 상기 제 2 덕트(430)와 이격될 수 있다.
따라서, 본 실시 예의 경우, 도 15에서 설명한 연결부(477)가 제거될 수 있다. 상기 제 4 덕트(470)가 상기 제 2 덕트(430)와 별도의 구성인 경우 상기 제 2 덕트(430)를 형성하기 위한 금형이나 작업이 간단해지는 장점이 있다. 나머지 덕트 들의 형태는 이전 실시 예와 동일하므로 자세한 설명은 생략하기로 한다.
도 29는 제 4 실시 예에 따른 제 1 냉장실 도어에서의 냉기 유로를 보여주는 도면이다.
본 실시 예는 다른 부분에 있어서는 이전 실시 예들 중 일부 실시 예와 동일하고 다만 제 1 냉장실 도어에서의 냉기 유로에서 있어서 차이가 있다. 따라서 이하에서는 본 실시 예의 특징적인 부분에 대해서만 설명하기로 한다.
도 29를 참조하면, 본 실시 예의 제 1 냉장실 도어(10a)는 냉기를 제 1 공간(122)으로 안내하기 위한 공급 유로(P1)를 포함할 수 있다.
상기 제 1 냉장실 도어(10a)는 상기 제 1 공간(122)의 냉기를 상기 제 1 냉장실 도어(10a)의 외부로 배출시키기 위한 제 1 배출 유로(P4)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10a)는 제 1 공간(122)의 냉기를 상기 제 2 공간(124)으로 안내하기 위한 연결 유로(P5)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 1 냉장실 도어(10a)는 상기 제 2 공간(124)의 냉기를 배출시키기 위한 제 2 배출 유로(P6)를 더 포함할 수 있다.
상기 공급 유로(P1)는 실시 예에서 언급한 제 1 냉기 유로(P1)와 동일할 수 있다. 상기 제 1 배출 유로(P4)는 이전 실시 예에서 언급한 제 1 출구(492)와 냉기 출구(123b)를 연통시킬 수 있다.
상기 연결 유로(P5)는 상기 제 2 공간(124)과 이전 실시 예에서 언급한 제 2 입구(493)를 연통시킬 수 있다. 본 실시 예의 경우 상기 제 1 공간 형성벽(122a)은 상기 제 1 출구(492)와 별도의 연결 개구를 더 포함할 수 있다. 상기 연결 개구는 일례로 도 9에서 설명한 제 1 하측벽(122f)에 형성될 수 있다. 상기 제 2 입구(493)는 이전 실시 예와 달리 제 2 상측벽(124e)에 형성될 수 있다.
일례로 상기 연결 유로(P5)는 상기 제 1 공간(122) 및 제 2 공간(124)과 상하 방향으로 중첩될 수 있다.
상기 제 2 배출 유로(P6)는 상기 제 1 배출 유로(P4)와 독립된 유로일 수 있다. 또는 상기 제 2 배출 유로(P6)는 상기 제 1 배출 유로(P4)에 연결될 수 있다. 상기 제 2 배출 유로(P6)는 도 9에서 설명한 제 2 출구(494)와 연통될 수 있다.
상기 연결 유로(P5)에는 상기 제 2 공간(124)으로의 냉기 공급을 조절하는 조절부(479)가 구비될 수 있다.
상기 조절부(479)는, 상기 연결 유로(P5)의 개도를 조절하는 댐퍼와, 냉기 유동을 조절하는 팬 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 조절부(479)에 의해서 상기 제 2 공간(124)로 냉기가 공급되거나 냉기 공급이 차단될 수 있다. 상기 조절부(479)에 의해서 상기 제 2 공간(124)으로 냉기가 공급되는 경우에는 냉기량 조절이 가능할 수 있다.
상기 조절부(479)는 제어부(1000)에 의해서 제어될 수 있다.
상기 제어부(1000)는 제 1 제빙기(200)와 제 2 제빙기(500)의 작동을 제어할 수 있다.
본 실시 예에서 상기 제 2 제빙기에서 생성되는 얼음의 종류를 선택할 수 있다. 일례로 일반빙 모드와 투명빙 모드 중 어느 하나를 선택할 수 있다.
상기 제어부(1000)는 상기 일반빙 모드가 선택된 경우에, 일반빙 생성을 위한 냉력을 줄이기 위해 상기 조절부(479)를 조절하여 간헐적으로 냉기가 상기 제 2 공간(124)으로 공급되도록 하거나 상기 조절부(478)에 의해서 상기 제 2 공간(124)로 공급되는 냉기량을 줄일 수 있다.
일례로 댐퍼의 개방 및 닫힘의 반복을 통해서 간헐적으로 냉기가 상기 제 2 공간(124)으로 공급되도록 할 수 있다. 또는 상기 댐퍼의 개도를 줄여 상기 제 2 공간(124)로 공급되는 냉기량을 줄일 수 있다.
다른 예로서, 팬의 온 및 오프 제어를 통해서 간헐적으로 냉기가 상기 제 2 공간(124)으로 공급되도록 할 수 있다. 또는 상기 팬의 회전 속도를 줄여 상기 제 2 공간(124)로 공급되는 냉기량을 줄일 수 있다.
또는 상기 제어부(1000)는 일반빙 모드가 선택된 경우, 냉력 공급(일례로 냉기 공급량)은 일정하게 유지하고 제 2 제빙기(500)에 구비되는 히터의 출력을 조절하여 일반빙 생성을 위한 운전을 실시할 수 있다. 일례로 히터의 출력을 낮출 수 있다.
상기 제어부(1000)는 투명빙 모드가 선택된 경우에, 투명빙 생성을 위한 냉력을 높이기 위해 상기 조절부(479)를 조절하여 냉기가 지속적으로 상기 제 2 공간(124)으로 공급되도록 하거나 상기 조절부(479)에 의해서 상기 제 2 공간(124)으로 공급되는 냉기량을 증가시킬 수 있다.
일례로 댐퍼를 개방시켜 냉기가 상기 제 2 공간(124)으로 지속적으로 공급되도록 할 수 있다. 또는 상기 댐퍼의 개도를 증가시켜 상기 제 2 공간(124)으로 공급되는 냉기량을 증가시킬 수 있다.
다른 예로서, 팬을 온 시킨 상태를 유지하여 냉기가 상기 제 2 공간(124)으로 지속적으로 공급되도록 할 수 있다. 또는 상기 팬의 회전 속도를 증가시켜 상기 제 2 공간(124)로 공급되는 냉기량을 증가시킬 수 있다.
또는 상기 제어부(1000)는 투명빙 모드가 선택된 경우, 냉력 공급은 일정하게 유지하고 제 2 제빙기(500)에 구비되는 히터의 출력을 조절하여 일반빙 생성을 위한 운전을 실시할 수 있다. 일례로 히터의 출력을 증가시킬 수 있다.
또 다른 예로서, 제 2 제빙기(500)의 제빙 모드에 따라 냉력 공급량이 조절될 수 있다. 냉력을 조절함에 따라 제 1 배출 유로(P4)로 배출되는 냉기량이 가변될 수 있다.
제 1 제빙기(200)가 작동하고 제 2 제빙기(500)가 일반빙 모드로 작동할 수 있다. 이 경우, 댐퍼의 개방 및 닫힘의 반복으로 간헐적 제 2 공간(124)으로 냉기를 공급하거나 댐퍼의 개도를 줄여 상기 제 2 공간(124)으로 공급되는 냉기량을 줄일 수 있다.
또는, 팬의 온 및 오프 제어를 통해서 간헐적으로 제 2 공간(124)으로 냉기를 공급하거나 팬의 회전 속도를 줄여 제 2 공간(124)으로 공급되는 냉기량을 줄일 수 있다.
다른 예로서, 제 1 제빙기(200)가 작동하고 제 2 제빙기(500)가 투명빙 모드로 작동할 수 있다. 이 경우, 댐퍼를 개방시켜 제 2 공간(124)으로 냉기가 지속적으로 공급하거나 댐퍼의 개도를 증가시켜상기 제 2 공간(124)으로 공급되는 냉기량을 증가시킬 수 있다.
또는, 팬을 온 시켜 제 2 공간(124)으로 냉기를 지속적으로 공급하거나 팬의 회전 속도를 증가시켜 제 2 공간(124)으로 공급되는 냉기량을 증가시킬 수 있다.
다른 예로서, 제 1 제빙기(200)에서 제빙이 완료되거나 상기 제 1 아이스 빈의 만빙이 감지된 상태에서 상기 제 2 제빙기(500)가 작동 중일 수 있다. 이 경우, 댐퍼를 개방시키거나 팬을 작동시켜 제 2 공간(124)으로 냉기를 공급할 수 있다.
다른 예로서, 제 2 제빙기(500)에서 제빙이 완료되거나 상기 제 2 아이스 빈의 만방이 감지된 상태에서 상기 제 1 제빙기(200)가 작동 중일 수 있다. 이 경우, 댐퍼의 개방 및 닫힘의 반복으로 상기 제 2 공간(124)으로 냉기를 간헐적으로 공급하거나 팬의 간헐적 동작으로 제 2 공간(124)으로 냉기를 간헐적으로 공급할 수 있다. 또는 상기 제 2 공간(124)으로 냉기가 공급되는 것을 차단할 수 있다.
다른 예로서, 제 1 제빙기(200)를 사용하지 않는 상태에서 제 2 제빙기(500)가 작동할 수 있다. 이 경우에는 댐퍼를 개방시키거나 팬을 작동시켜 제 2 공간(124)으로 냉기를 공급할 수 있다.
다른 예로서, 제 2 제빙기(500)를 사용하지 않는 상태에서 제 1 제빙기(200)가 작동할 수 있다. 이 경우에는 댐퍼를 닫아 상기 제 2 공간(124)으로의 냉기 공급을 중단하거나 상기 팬을 오프시켜 상기 제 2 공간(124)으로 공급되는 냉기량을 최소화할 수 있다.
한편, 제 1 냉장실 도어를 장시간 개방시키나 온도가 높은 물품이 냉장실(18)로 공급되는 등 부하가 급격히 증가되는 경우(도어 부하 대응이 필요한 경우) 또는 증발기의 제상을 위한 제상 과정에서 제상 히터의 열로 부하가 급격하게 증가되는 경우(제상 운전 진행되는 경우), 제 2 공간(124)의 냉력 확보 또는 증가가 필요할 수 있다.
따라서, 도어 부하 대응이 필요한 경우, 제 2 제빙기(500)에서 투명빙 생성 시간을 단축시키기 위하여 댐퍼의 개도를 최대로 증가시거나 팬의 고속(일례로 최대 속도)로 운전시킬 수 있다.
또는 제상 운전 시, 제 2 제빙기(500)에서 투명빙 생성 시간을 단축시키기 위하여 댐퍼의 개도를 최대로 증가시거나 팬의 고속(일례로 최대 속도)로 운전시킬 수 있다.
제상 운전(가열 운전)이 진행되기 전에 제상 전 냉각 운전이 수행될 수 있다. 제상 운전이 완료된 후에 제상 후 냉각 운전이 수행될 수 있다. 제상 전 냉각 운전 시, 댐퍼의 개도를 최대로 증가시거나 팬의 고속(일례로 최대 속도)로 운전시킬 수 있다. 가열 운전 시, 제 2 공간(124)으로 열 유입을 방지하기 위하여 댐퍼를 닫거나 팬을 정지시킬 수 있다. 제 2 공간(124)의 온도가 설정 온도 이상이 되면 상기 댐퍼를 개방시키거나 팬을 작동시킬 수 있다.
제상 후 냉각 운전 시, 제 2 공간(124)의 온도를 신속히 낮추기 위하여 댐퍼의 개도를 최대로 증가시거나 팬의 고속(일례로 최대 속도)로 운전시킬 수 있다.

Claims (20)

  1. 저장실을 구비하는 캐비닛;
    상기 저장실을 개폐하는 도어;
    상기 도어에 구비되는 제 1 제빙실;
    상기 제 1 제빙실에 수용되며, 얼음을 생성하기 위한 제 1 제빙기;
    상기 도어에 구비되며, 상기 제 1 제빙실과 구획된 제 2 제빙실;
    상기 제 2 제빙실에 수용되며, 얼음을 생성하기 위한 제 2 제빙기;
    상기 도어에서 냉기 유동을 위한 냉기 유로를 형성하며, 냉기를 상기 제 1 제빙실과 제 2 제빙실 중 하나 이상으로 안내하는 냉기 덕트를 포함하고,
    상기 냉기 덕트는, 냉기를 상기 제 1 제빙실로 안내하는 제 1 냉기 유로와,
    상기 제 1 제빙실의 냉기를 상기 제 2 제빙실로 안내하는 제 2 냉기 유로와,
    상기 제 2 제빙실의 냉기를 배출시키는 제 3 냉기 유로를 포함하는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 냉기 덕트는, 냉기가 유입되는 제 1 개구를 구비하며 상기 제 1 냉기 유로를 형성하는 제 1 덕트와,
    상기 제 1 덕트와 연결되며 상기 제 1 제빙실로 냉기를 배출하는 제 2 개구를 구비하는 제 2 덕트와,
    상기 제 2 냉기 유로를 형성하며, 상기 제 1 제빙실로부터 토출된 냉기가 통과하는 제 3 개구와 상기 제 2 제빙실로 공급될 냉기가 통과하는 제 4 개구를 구비하는 제 3 덕트와,
    상기 제 3 냉기 유로를 형성하며, 상기 제 2 제빙실에서 토출된 냉기가 통과하는 제 5 개구와 상기 도어 외부로 배출될 냉기가 통과하는 제 6 개구를 구비하는 제 4 덕트를 포함하는 냉장고.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 3 덕트는, 덕트 바디와,
    상기 덕트 바디에서 연장되며 상기 제 1 제빙실을 형성하는 제 1 공간 형성벽에 접촉하는 제 1 접촉부와,
    상기 덕트 바디에서 연장되며 상기 제 2 제빙실을 형성하는 제 2 공간 형성벽에 접촉하는 제 2 접촉부를 포함하는 냉장고.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 3 개구는 상기 제 1 접촉부에 형성되고, 상기 제 4 개구는 상기 제 2 접촉부에 형성되거나,
    상기 제 2 접촉부는 상기 제 2 공간 형성벽의 제 1 측벽에 접촉하는 냉장고.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 3 덕트는, 상기 제 2 접촉부와 교차되는 방향으로 연장되는 제 3 접촉부를 더 포함하고,
    상기 제 3 접촉부는 상기 제 2 공간 형성벽의 제 2 후측벽과 제 2 상측벽 중 하나 이상에 접촉하는 냉장고.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 4 덕트는 상기 제 2 덕트와 일체로 형성되거나,
    상기 제 4 덕트는 연결부에 의해서 상기 제 2 덕트에 연결되거나,
    상기 제 4 덕트는 상기 제 2 덕트의 하측에서 상기 제 2 덕트와 이격되는 냉장고.
  7. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 5 개구와 상기 제 6 개구는 마주보도록 배치되며, 상기 제 6 개구의 크기는 상기 제 5 개구의 크기 보다 크거나,
    상기 제 4 개구는 상기 제 1 개구 및 상기 제 6 개구 보다 높게 위치되는 냉장고.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 도어에 구비되며, 상기 제 1 제빙기 및 상기 제 2 제빙기 중 하나 이상의 얼음을 배출하기 위한 디스펜서를 더 포함하고,
    상기 제 2 냉기 유로의 적어도 일부는 상기 디스펜서와 상기 제 1 냉기 유로 사이에 위치되는 냉장고.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제 2 냉기 유로에서 상기 디스펜서와 인접한 부분의 폭은 상기 제 2 제빙실과 인접한 부분의 폭 보다 작은 냉장고.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 냉기 유로는 상기 제 1 제빙실과 수평 방향으로 중첩되거나,
    상기 제 2 냉기 유로는 상기 제 1 제빙실 또는 제 2 제빙실과 상하 방향으로 중첩되는 냉장고.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 제빙실의 냉기를 배출시키는 배출 유로와,
    상기 제 2 냉각 유로에서의 냉기 유동을 조절하는 조절부를 더 포함하는 냉장고.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 2 제빙기에서 생성되는 얼음의 종류의 선택을 위하여 일반빙 모드와 투명빙 모드 중 어느 하나의 선택이 가능하며,
    상기 일반빙 모드가 선택된 경우에,
    상기 조절부에 의해서 간헐적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하거나,
    상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 줄이거나,
    상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 일정하게 유지하면서 상기 제 2 제빙기에 구비되는 히터의 출력을 감소시키는 냉장고.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 투명빙 모드가 선택된 경우에, 상기 조절부에 의해서 연속적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하거나,
    상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 증가시키거나,
    상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 일정하게 유지하면서 상기 제 2 제빙기에 구비되는 히터의 출력을 증가시키는 냉장고.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 2 제빙기에서 생성되는 얼음의 종류의 선택을 위하여 일반빙 모드와 투명빙 모드 중 어느 하나의 선택이 가능하며,
    상기 제 1 제빙기가 작동하고 상기 제 2 제빙기가 일반빙 모드로 작동하는 경우,
    상기 조절부에 의해서 간헐적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하거나,
    상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 줄이고, 또는
    상기 제 1 제빙기가 작동하고 상기 제 2 제빙기가 투명빙 모드로 작동하는 경우,
    상기 조절부에 의해서 연속적으로 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하거나,
    상기 조절부에 의해서 상기 제 2 제빙실로 공급되는 냉기량을 증가시키는 냉장고.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 제빙기에서 제빙이 완료되거나 상기 제 1 제빙실에 저장된 얼음의 만빙이 감지되고, 상기 제 2 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하고,
    상기 제 2 제빙기에서 제빙이 완료되거나 상기 제 2 제빙실에 저장된 얼음의 만빙이 감지되고, 상기 제 1 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되는 것을 차단시키거나 상기 제 2 제빙실로 냉기를 간헐적으로 공급시키는 냉장고.
  16. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 제빙기에서 제빙이 미 수행되고 상기 제 2 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되도록 하고,
    상기 제 2 제빙기에서 제빙이 미 수행되고 상기 제 1 제빙기가 작동 중인 경우, 상기 조절부에 의해서 냉기가 상기 제 2 제빙실로 공급되는 것을 차단시키거나 상기 제 2 제빙실로 냉기를 간헐적으로 공급시키는 냉장고.
  17. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 제빙기는, 얼음을 생성하기 위한 제빙셀을 형성하는 트레이와, 상기 트레이의 이동을 위하여 작동하는 구동부를 포함하고,
    상기 제 2 제빙실을 형성하는 공간 형성벽은, 제 1 측벽과, 상기 제 1 측벽과 마주보는 제 2 측벽과,
    상기 제 1 측벽과 상기 제 2 측벽을 연결하는 후측벽과,
    상기 후측벽의 상측에서 연장되는 상측벽과,
    상기 후측벽의 하측에서 연장되는 하측벽을 포함하고,
    상기 상측벽 또는 상기 제 1 측벽에 상기 제빙실로 공급될 냉기가 통과하는 입구가 형성되고,
    상기 제 1 측벽에 상기 제빙실에서 배출될 냉기가 통과하는 출구가 형성되며,
    상기 입구는 상기 구동부 보다 높게 위치되거나,
    상기 입구는 상기 제빙셀 보다 높게 위치되거나,
    상기 출구는 상기 구동부 보다 낮게 위치되는 냉장고.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 제 2 제빙기는, 제빙셀로 물을 안내하는 급수부와,
    상기 제빙셀에서 생성된 얼음을 상기 트레이에서 분리시키기 위한 푸셔를 더 포함하고,
    상기 급수부는 상기 후측벽과 이격되며, 상기 입구의 적어도 일부는 상기 후측벽과 상기 급수부 사이 공간을 바라보거나,
    상기 입구는 상기 급수부의 적어도 일부와 수평 방향으로 중첩되거나,
    상기 입구는 상기 후측벽과 상기 푸셔 사이 영역을 바라보는 냉장고.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 트레이는, 상기 제빙셀의 일부를 형성하는 제 1 트레이와,
    상기 제 1 트레이의 상측에 위치되며, 상기 제빙셀의 다른 일부를 형성하는 제 2 트레이를 포함하고,
    상기 구동부는 상기 제 2 트레이를 이동시키기 위하여 작동하며,
    상기 입구의 적어도 일부는 상기 제 1 트레이 보다 높게 위치되는 냉장고.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 제 1 트레이를 지지하는 브라켓을 더 포함하고,
    상기 브라켓은 상기 입구를 통해 유입되는 냉기를 가이드하는 냉기 가이드를 포함하고,
    상기 냉기 가이드의 상면의 적어도 일부는 상기 입구 측에서 멀어지수록 높이가 낮아지거나,
    상기 냉기 가이드는 상기 후측벽과 이격되어 냉기가 상기 냉기 가이드와 상기 후측벽 사이로 유동하거나,
    상기 입구의 적어도 일부는 상기 냉기 가이드 보다 높게 위치되거나,
    상기 브라켓은 상기 냉기 가이드와 상기 후측벽 사이의 냉기를 상기 제 1 트레이 측으로 안내하는 하측 가이드를 포함하는 냉장고.
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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JP2006038422A (ja) * 2004-07-30 2006-02-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 製氷装置を備えた冷蔵庫
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