[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

KR102025738B1 - Refrigerator and heat exchanger for the same - Google Patents

Refrigerator and heat exchanger for the same Download PDF

Info

Publication number
KR102025738B1
KR102025738B1 KR1020120074211A KR20120074211A KR102025738B1 KR 102025738 B1 KR102025738 B1 KR 102025738B1 KR 1020120074211 A KR1020120074211 A KR 1020120074211A KR 20120074211 A KR20120074211 A KR 20120074211A KR 102025738 B1 KR102025738 B1 KR 102025738B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
refrigerant
compressor
tube
machine room
refrigerator
Prior art date
Application number
KR1020120074211A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20140006680A (en
Inventor
김기현
김명훈
김휘중
최호
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to KR1020120074211A priority Critical patent/KR102025738B1/en
Priority to US13/929,183 priority patent/US20140007612A1/en
Priority to PCT/KR2013/005926 priority patent/WO2014007552A1/en
Priority to EP13175387.3A priority patent/EP2696152B1/en
Priority to CN201310282833.7A priority patent/CN103528308B/en
Publication of KR20140006680A publication Critical patent/KR20140006680A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR102025738B1 publication Critical patent/KR102025738B1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D19/00Arrangement or mounting of refrigeration units with respect to devices or objects to be refrigerated, e.g. infrared detectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B5/00Compression machines, plants or systems, with several evaporator circuits, e.g. for varying refrigerating capacity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/04Condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • F25D11/02Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
    • F25D11/022Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures with two or more evaporators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/0408Multi-circuit heat exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat exchangers for more than two fluids
    • F28D1/0426Multi-circuit heat exchangers, e.g. integrating different heat exchange sections in the same unit or heat exchangers for more than two fluids with units having particular arrangement relative to the large body of fluid, e.g. with interleaved units or with adjacent heat exchange units in common air flow or with units extending at an angle to each other or with units arranged around a central element
    • F28D1/0443Combination of units extending one beside or one above the other
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • F28D1/047Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • F28D1/0477Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag the conduits being bent in a serpentine or zig-zag
    • F28D1/0478Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits the conduits being bent, e.g. in a serpentine or zig-zag the conduits being bent in a serpentine or zig-zag the conduits having a non-circular cross-section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • F28F1/022Tubular elements of cross-section which is non-circular with multiple channels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F9/00Casings; Header boxes; Auxiliary supports for elements; Auxiliary members within casings
    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/0202Header boxes having their inner space divided by partitions
    • F28F9/0204Header boxes having their inner space divided by partitions for elongated header box, e.g. with transversal and longitudinal partitions
    • F28F9/0209Header boxes having their inner space divided by partitions for elongated header box, e.g. with transversal and longitudinal partitions having only transversal partitions
    • F28F9/0212Header boxes having their inner space divided by partitions for elongated header box, e.g. with transversal and longitudinal partitions having only transversal partitions the partitions being separate elements attached to header boxes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/06Several compression cycles arranged in parallel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

냉동실과 냉장실을 갖는 냉장고에 있어서, 2 개의 압축기로써 2 개의 독립된 냉동 사이클을 순환시켜 냉동실과 냉장실을 독립적으로 냉각하는 냉장고를 개시한다. 냉장고는 2 개의 압축기와, 2 개의 응축기와, 2 개의 팽창밸브와, 2 개의 증발기를 포함하고, 2 개의 응축기 중 어느 하나의 응축기는 기계실의 내부에 배치되고 나머지 하나의 응축기는 기계실의 외부에 배치되어 기계실의 방열 효과 개선 및 배치 용이성을 증대시킬 수 있다. 또한, 냉장고는 2 개의 압축기와, 1 개의 듀얼 패스 응축기와, 2 개의 팽창밸브와, 2 개의 증발기를 포함하고, 듀얼 패스 응축기는 서로 독립된 2 개의 응축 패스를 가질 수 있다.In a refrigerator having a freezer compartment and a refrigerating compartment, a refrigerator is provided which independently cools the freezer compartment and the refrigerating compartment by circulating two independent refrigeration cycles with two compressors. The refrigerator comprises two compressors, two condensers, two expansion valves and two evaporators, one of the two condensers is arranged inside the machine room and the other condenser is placed outside the machine room This can improve the heat dissipation effect of the machine room and increase the ease of placement. In addition, the refrigerator may include two compressors, one dual pass condenser, two expansion valves, and two evaporators, and the dual pass condenser may have two condensation passes independent of each other.

Description

냉장고 및 이에 구비되는 열교환기{REFRIGERATOR AND HEAT EXCHANGER FOR THE SAME}Refrigerator and heat exchanger provided therefor {REFRIGERATOR AND HEAT EXCHANGER FOR THE SAME}

본 발명은 2 개의 압축기를 갖고 냉동실과 냉장실을 독립적으로 냉각하는 냉장고 및 이에 구비되는 냉동 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a refrigerator having two compressors and to independently cooling the freezing compartment and the refrigerating compartment, and a refrigerating apparatus provided therefor.

일반적으로 냉장고는 식품을 저장하는 저장실과, 냉동 사이클을 통해 저장실에 냉기를 공급하는 냉동 장치를 구비하여 식품을 신선하게 보관하는 가전 기기이다. 저장실은 식품을 냉장 보관하는 냉장실과 식품을 냉동 보관하는 냉동실로 구분된다.2. Description of the Related Art Generally, a refrigerator is a home appliance that has a storage compartment for storing food and a refrigeration apparatus for supplying cold air to the storage compartment through a freezing cycle to keep the food fresh. The storage compartment is divided into a refrigerator compartment for storing food and a freezer compartment for freezing food.

냉동 장치는 기상 냉매를 고온 고압으로 압축하는 압축기와, 압축된 냉매를 액상으로 응축시키는 응축기와, 응축된 냉매를 팽창시키는 팽창밸브와, 액상의 냉매를 증발시켜 냉기를 생성하는 증발기를 포함한다.
이와 관련하여 대한민국 공개특허 10-2011-0080104호는 '직냉식 제빙기가 적용된 제빙실'에 관한 발명으로, 한 개의 압축기와 한 개의 응축기로 제빙실과 냉장실 및 냉동실의 증발기에서 열교환이 이루어질 수 있도록 냉매를 순환시키는 냉각 시스템을 또한 소개하고 있다.
The refrigerating device includes a compressor for compressing the gaseous refrigerant at a high temperature and high pressure, a condenser for condensing the compressed refrigerant into the liquid phase, an expansion valve for expanding the condensed refrigerant, and an evaporator for evaporating the liquid refrigerant to generate cold air.
In this regard, Korean Patent Laid-Open Publication No. 10-2011-0080104 relates to an 'ice-making chamber to which a direct-cooling ice maker is applied.' A cooling system is also introduced.

종래 냉장고는 하나의 압축기로 하나의 냉동 사이클을 순환시켜 온도 범위가 서로 다른 냉장실과 냉동실을 냉각시킨다. 이에 따라 냉장실의 증발기가 과냉각되고 소비 전력의 낭비가 발생한다.Conventional refrigerators circulate one refrigeration cycle with one compressor to cool the refrigerator compartment and the freezer compartment having different temperature ranges. As a result, the evaporator of the refrigerating compartment is supercooled, and waste of power is generated.

본 발명의 일 측면은 2 개의 압축기를 갖고 2 개의 냉동 사이클을 순환시키는 냉동 장치를 갖는 냉장고를 개시한다.One aspect of the present invention discloses a refrigerator having a refrigeration device having two compressors and circulating two refrigeration cycles.

본 발명의 일 측면은 2 개의 압축기를 갖고 2 개의 냉동 사이클을 순환시키는 냉동 장치를 갖는 냉장고에 있어서 2 개의 냉동 사이클에서 발생하는 열을 효과적으로 방열시킬 수 있는 기계실 방열 구조를 개시한다.One aspect of the present invention discloses a machine room heat dissipation structure capable of effectively dissipating heat generated in two refrigeration cycles in a refrigerator having two compressors and a refrigerating device for circulating two refrigeration cycles.

본 발명의 일 측면은 2 개의 압축기를 갖고 2 개의 냉동 사이클을 순환시키는 냉동 장치를 갖는 냉장고에 있어서 제한된 기계실의 용적 내에서 방열 효과를 개선시킨 기계실 배치 구조를 개시한다.One aspect of the present invention discloses a machine room arrangement structure in which a refrigerator having two compressors and a refrigerating device for circulating two refrigeration cycles improves heat dissipation effect within a limited machine room volume.

본 발명의 일 측면은 2 개의 냉동 사이클에서 발생하는 열을 효과적으로 방열시킬 수 있는 듀얼 패스 응축기의 구조를 개시한다.One aspect of the invention discloses a structure of a dual pass condenser capable of effectively dissipating heat generated in two refrigeration cycles.

본 발명의 사상에 따르면 냉장고는 본체;와, 상기 본체의 내부에 형성되는 제 1 저장실;과, 상기 본체의 내부에 상기 제 1 저장실과 단열되도록 형성되는 제 2 저장실;과, 제 1 냉매를 압축시키는 제 1 압축기와, 상기 제 1 냉매를 팽창시키는 제 1 팽창밸브와, 상기 제 1 냉매를 증발시키는 제 1 증발기를 포함하고, 상기 제 1 저장실에 냉기를 공급하는 제 1 냉동 장치;와, 제 2 냉매를 압축시키는 제 2 압축기와, 상기 제 2 냉매를 팽창시키는 제 2 팽창밸브와, 상기 제 2 냉매를 증발시키는 제 2 증발기를 포함하고, 상기 제 2 저장실에 냉기를 공급하는 제 2 냉동 장치; 및 몸체부와, 상기 몸체부의 내부에 형성되는 다수의 채널을 갖는 튜브로서, 상기 다수의 채널 중 일부의 채널은 상기 제 1 냉매를 응축시키는 제 1 응축 패스를 형성하고, 상기 다수의 채널 중 다른 일부의 채널은 상기 제 1 응축 패스와 독립되고 상기 제 2 냉매를 응축시키는 제 2 응축 패스를 형성하며, 상기 제 1 응축 패스와 상기 제 2 응축 패스 중 어느 하나의 응축 패스를 통과하는 냉매의 열은 상기 몸체부 전체에 전도되어 방열되는 튜브와, 상기 튜브의 몸체부에 접촉되도록 마련되는 방열핀을 갖는 듀얼 패스 응축기;를 포함한다.According to an aspect of the present invention, a refrigerator includes: a main body; a first storage chamber formed inside the main body; a second storage chamber formed to insulate the first storage chamber inside the main body; and a first refrigerant. A first refrigeration apparatus including a first compressor to swell, a first expansion valve to expand the first refrigerant, and a first evaporator to evaporate the first refrigerant, and supplying cold air to the first storage chamber; A second refrigeration apparatus including a second compressor for compressing a second refrigerant, a second expansion valve for expanding the second refrigerant, and a second evaporator for evaporating the second refrigerant, and supplying cold air to the second storage chamber ; And a body having a body portion and a plurality of channels formed inside the body portion, wherein some of the plurality of channels form a first condensation path for condensing the first refrigerant, the other of the plurality of channels. Some channels form a second condensation path independent of the first condensation path and condensing the second refrigerant, the heat of refrigerant passing through the condensation path of any one of the first and second condensation paths; It includes; a dual pass condenser having a tube that is conducted to the heat radiated throughout the body portion, and the heat dissipation fin provided to contact the body portion of the tube.

여기서, 상기 튜브는 일체로 형성될 수 있다.Here, the tube may be integrally formed.

또한, 상기 듀얼 패스 응축기는 상기 제 1 냉매가 유입되는 제 1 인렛과, 상기 제 1 냉매가 상기 제 1 응축 패스를 통과하여 응축된 후에 유출되는 제 1 아웃렛과, 상기 제 2 냉매가 유입되는 제 2 인렛과, 상기 제 2 냉매가 상기 제 2 응축 패스를 통과하여 응축된 후에 유출되는 제 2 아웃렛을 더 포함할 수 있다.The dual pass condenser may include a first inlet through which the first refrigerant flows in, a first outlet through which the first refrigerant flows through the first condensation pass, and is discharged, and a second inflow passage through which the second refrigerant flows in. The second inlet may further include a second outlet flowing out after the second refrigerant condenses through the second condensation path.

여기서, 상기 듀얼 패스 응축기는 상기 제 1 인렛과 상기 제 1 아웃렛과 상기 제 2 인렛과 상기 제 2 아웃렛이 형성되는 적어도 하나의 헤더를 더 포함할 수 있다.The dual pass condenser may further include at least one header in which the first inlet, the first outlet, the second inlet, and the second outlet are formed.

또한, 상기 방열핀은 상기 튜브의 폭과 대응되는 폭을 갖고, 일체로 형성될 수 있다.In addition, the heat dissipation fin may have a width corresponding to the width of the tube and may be integrally formed.

또한, 냉장고는 상기 본체의 내부에 형성되는 기계실을 더 포함하고, 상기 제 1 압축기와, 상기 제 2 압축기와, 상기 듀얼 패스 응축기는 상기 기계실의 내부에 배치될 수 있다.The refrigerator may further include a machine room formed inside the main body, wherein the first compressor, the second compressor, and the dual pass condenser may be disposed in the machine room.

여기서, 상기 제 1 압축기와 상기 제 2 압축기와 상기 듀얼 패스 응축기를 냉각하도록 상기 기계실의 내부에 배치되는 송풍팬을 더 포함할 수 있다.The apparatus may further include a blowing fan disposed inside the machine room to cool the first compressor, the second compressor, and the dual pass condenser.

여기서, 상기 기계실의 내부의 일 측에 상기 제 1 압축기가 배치되고, 상기 기계실의 내부의 타 측에 상기 제 2 압축기가 배치고, 상기 제 1 압축기와 상기 제 2 압축기의 사이에 상기 듀얼 패스 응축기와 상기 송풍팬이 배치될 수 있다.Here, the first compressor is disposed on one side of the inside of the machine room, the second compressor is disposed on the other side of the inside of the machine room, and the dual pass condenser is disposed between the first compressor and the second compressor. And the blowing fan may be disposed.

여기서, 상기 송풍팬은 상기 제 1 압축기와 상기 제 2 압축기 중에 발열량이 더 작은 어느 하나의 압축기 측에서 나머지 하나의 압축기 측으로 공기를 강제 유동시킬 수 있다.Here, the blower fan may forcibly flow air from one compressor side to the other compressor side with a smaller heat generation amount among the first compressor and the second compressor.

다른 측면에서 본 발명의 사상에 따르면 냉장고는 본체;와, 상기 본체의 내부에 형성되는 제 1 저장실;과, 상기 본체의 내부에 상기 제 1 저장실과 단열되도록 제 2 저장실;과, 제 1 냉매를 압축시키는 제 1 압축기와, 상기 제 1 냉매를 팽창시키는 제 1 팽창밸브와, 상기 제 1 냉매를 증발시키는 제 1 증발기를 포함하고, 상기 제 1 저장실에 냉기를 공급하는 제 1 냉동 장치;와, 제 2 냉매를 압축시키는 제 2 압축기와, 상기 제 2 냉매를 팽창시키는 제 2 팽창밸브와, 상기 제 2 냉매를 증발시키는 제 2 증발기를 포함하고, 상기 제 2 저장실에 냉기를 공급하는 제 2 냉동 장치; 및 상기 제 1 냉매를 응축시키는 제 1 튜브와, 상기 제 2 냉매를 응축시키고 상기 제 1 튜브와 독립된 제 2 튜브와, 상기 제 1 튜브와 상기 제 2 튜브 중 어느 하나의 튜브를 통과하는 냉매의 열을 전체를 통해 방열시킬 수 있도록 상기 제 1 튜브와 상기 제 2 튜브에 모두 접촉되는 방열핀을 갖는 듀얼 패스 응축기;를 포함한다.According to another aspect of the present invention, a refrigerator includes a main body; a first storage chamber formed inside the main body; a second storage chamber insulated from the first storage chamber in the main body; and a first refrigerant. A first refrigeration apparatus including a first compressor for compressing, a first expansion valve for expanding the first refrigerant, a first evaporator for evaporating the first refrigerant, and supplying cold air to the first storage chamber; A second refrigeration unit including a second compressor for compressing a second refrigerant, a second expansion valve for expanding the second refrigerant, and a second evaporator for evaporating the second refrigerant, and supplying cold air to the second storage chamber Device; And a first tube condensing the first refrigerant, a second tube condensing the second refrigerant and independent of the first tube, and a refrigerant passing through one of the first tube and the second tube. And a dual pass condenser having heat dissipation fins in contact with both the first tube and the second tube so as to dissipate heat through the whole.

본 발명의 사상에 따르면 열교환기는 냉매를 유입시키는 제 1 인렛 및 제 2 인렛;과, 냉매를 유출시키는 제 1 아웃렛 및 제 2 아웃렛;과, 상기 제 1 인렛으로 유입된 냉매를 열교환시켜 상기 제 1 아웃렛으로 유출시키는 제 1 열교환 패스와, 상기 제 2 인렛으로 유입된 냉매를 열교환시켜 상기 제 2 아웃렛으로 유출시키고 상기 제 1 열교환 패스와 독립된 제 2 열교환 패스를 형성하는 튜브로서, 상기 제 1 열교환 패스와 상기 제 2 열교환 패스 중 어느 하나의 열교환 패스를 통과하는 냉매의 열을 상기 튜브의 전체를 통해 열교환시키는 튜브; 및 상기 튜브에 접촉하도록 마련되는 열교환핀;을 포함한다.According to the spirit of the present invention, the heat exchanger includes a first inlet and a second inlet for introducing a refrigerant; a first outlet and a second outlet for allowing the refrigerant to flow out; and a first inlet for exchanging the refrigerant introduced into the first inlet. A first heat exchange pass that flows out to the outlet and the refrigerant flowing into the second inlet to the heat exchange to the second outlet and a tube forming a second heat exchange path independent of the first heat exchange pass, the first heat exchange pass And a tube configured to heat-exchange the heat of the refrigerant passing through any one of the second heat exchange paths through the entire tube. And a heat exchange fin provided to contact the tube.

여기서, 상기 튜브는 일체로 형성될 수 있다.Here, the tube may be integrally formed.

다른 측면에서 본 발명의 사상에 따르면 열교환기는 냉매를 유입시키는 제 1 인렛 및 제 2 인렛;과, 냉매를 유출시키는 제 1 아웃렛 및 제 2 아웃렛;과, 상기 제 1 인렛으로 유입된 냉매를 열교환시켜 상기 제 1 아웃렛으로 유출시키는 제 1 열교환 튜브;와, 상기 제 2 인렛으로 유입된 냉매를 열교환시켜 상기 제 2 아웃렛으로 유출시키는 제 2 열교환 튜브로서, 상기 제 1 열교환 튜브와 별개로 마련되는 제 2 열교환 튜브; 및 상기 제 1 열교환 튜브와 상기 제 2 열교환 튜브 중 어느 하나의 열교환 튜브를 통과하는 냉매의 열을 전체를 통해 열교환시킬 수 있도록 상기 제 1 열교환 튜브와 상기 제 2 열교환 튜브에 모두 접촉하는 열교환 핀;을 포함한다.In another aspect, according to the spirit of the present invention, a heat exchanger heat-exchanges a first inlet and a second inlet for introducing a refrigerant, a first outlet and a second outlet for flowing out a refrigerant, and a refrigerant introduced into the first inlet. A first heat exchange tube flowing out to the first outlet; and a second heat exchange tube heat exchanging the refrigerant introduced into the second inlet to the second outlet, the second heat exchange tube being provided separately from the first heat exchange tube. Heat exchange tubes; And a heat exchange fin contacting both the first heat exchange tube and the second heat exchange tube to heat-exchange heat of the refrigerant passing through any one of the first heat exchange tube and the second heat exchange tube. It includes.

본 발명의 사상에 따르면 냉장고는 2 개의 압축기로 2 개의 냉동 사이클을 독립적으로 순환시키므로 냉동실과 냉장실을 상호 다른 온도 범위로 냉각시킴에 있어 소비 전력을 개선할 수 있다.According to the spirit of the present invention, since the refrigerator independently circulates two refrigeration cycles with two compressors, power consumption may be improved in cooling the freezing compartment and the refrigerating compartment to different temperature ranges.

이때, 2 개의 냉동 사이클에서 발생하는 열을 효과적으로 방열시킬 수 있다.At this time, it is possible to effectively dissipate heat generated in the two refrigeration cycles.

또한, 기계실에는 2 개의 압축기와 1 개의 응측기만이 배치되므로 기계실의 배치가 용이할 수 있다.In addition, since only two compressors and one responder are disposed in the machine room, the machine room may be easily arranged.

특히, 상호 독립적으로 형성되는 2 개의 응축 패스를 갖는 듀얼 패스 응축기를 적용하면 하나의 응축기로써 2 개의 냉동 사이클을 순환시킬 수 있으므로 기계실의 공간 활용성이 증대될 수 있다.In particular, if a dual pass condenser having two condensation paths formed independently of each other can be used to circulate two refrigeration cycles with one condenser, the space utilization of the machine room can be increased.

도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고의 냉동 사이클을 도시한 도면.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조를 도시한 도면.
도 3은 도 2의 냉장고의 기계실의 배치 구조를 도시한 단면도.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고의 기계실의 다른 배치 구조를 도시한 단면도.
도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조를 도시한 도면.
도 6은 도 5의 냉장고의 방열 파이프의 설치 상태를 보인 도면.
도 7은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조를 도시한 도면.
도 8은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조를 도시한 도면.
도 9는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 냉장고의 냉동 사이클을 도시한 도면.
도 10은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조를 도시한 도면.
도 11은 도 10의 냉장고의 듀얼 패스 응축기를 도시한 도면.
도 12는 도 11의 냉장고의 듀열 패스 응축기를 A 방향에서 바라본 도면.
도 13은 도 12의 냉장고의 듀얼 패스 응축기의 응축 패스를 펼친 상태를 도시한 도면.
도 14는 도 10의 냉장고의 듀얼 패스 응축기의 배플의 구조를 설명하기 위한 도면.
도 15는 도 10의 냉장고의 듀얼 패스 응축기의 튜브를 도시한 도면.
도 16은 도 10의 냉장고의 듀얼 패스 응축기의 배플과 튜브의 관계를 설명하기 위한 도면.
1 is a view showing a refrigeration cycle of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention.
2 is a diagram illustrating an arrangement structure of a refrigeration apparatus of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention.
3 is a cross-sectional view illustrating an arrangement structure of a machine room of the refrigerator of FIG. 2.
4 is a cross-sectional view showing another arrangement structure of the machine room of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
5 is a view illustrating an arrangement structure of a refrigerating device of a refrigerator according to a second embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a view illustrating an installation state of a heat dissipation pipe of the refrigerator of FIG. 5.
7 is a diagram illustrating an arrangement structure of a refrigerating device of a refrigerator according to a third embodiment of the present invention.
8 is a view showing an arrangement structure of a refrigeration apparatus of a refrigerator according to a fourth embodiment of the present invention.
9 is a view showing a refrigeration cycle of the refrigerator according to the fifth embodiment of the present invention.
10 is a view showing the arrangement of the refrigeration apparatus of the refrigerator according to the fifth embodiment of the present invention.
FIG. 11 shows a dual pass condenser of the refrigerator of FIG. 10.
FIG. 12 is a view of the dual pass condenser of the refrigerator of FIG. 11 as viewed in the A direction; FIG.
FIG. 13 is a view illustrating an expanded state of a condensation path of a dual pass condenser of the refrigerator of FIG. 12;
14 is a view for explaining the structure of the baffle of the dual pass condenser of the refrigerator of FIG.
FIG. 15 shows a tube of a dual pass condenser of the refrigerator of FIG. 10;
FIG. 16 is a view for explaining a relationship between a baffle and a tube of the dual pass condenser of the refrigerator of FIG. 10; FIG.

이하 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다. Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail.

도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고의 냉동 사이클을 도시한 도면이고, 도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조를 도시한 도면이고, 도 3은 도 2의 냉장고의 기계실의 배치 구조를 도시한 단면도이고, 도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고의 기계실의 다른 배치 구조를 도시한 단면도이다.1 is a view showing a refrigeration cycle of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention, Figure 2 is a view showing the arrangement of the refrigeration apparatus of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention, Figure 3 2 is a cross-sectional view showing the arrangement of the machine room of the refrigerator of FIG. 2, and FIG. 4 is a cross-sectional view showing another arrangement structure of the machine room of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.

도 1 내지 도 4을 참조하면, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고(1)는 본체(10)와, 식품을 저장할 수 있도록 본체(10)의 내부에 형성되는 복수의 저장실(21,22)과, 저장실(21,22)에 냉기를 공급하는 냉동 장치를 포함한다.1 to 4, the refrigerator 1 according to the first embodiment of the present invention includes a main body 10 and a plurality of storage chambers 21 and 22 formed inside the main body 10 to store food. ) And a refrigerating device for supplying cold air to the storage chambers 21 and 22.

본체(10)는 내상(11,도 6)과, 내상(11)의 외측에 결합되는 외상(12,도 6)과, 내상(11)과 외상(12)의 사이에 배치되는 단열재(13,도 6)로 구성될 수 있다. 내상(11)의 내부에는 복수의 저장실(21,22)이 형성되고, 내상(11)은 수지 재질로 일체로 성형될 수 있다. 외상(12)은 냉장고(1)의 외관을 형성하며, 미감과 내구성을 갖도록 금속 재질로 형성될 수 있다. The main body 10 includes an inner wound 11 (FIG. 6), an outer wound 12 (FIG. 6) coupled to an outer side of the inner wound 11, and a heat insulating material 13 disposed between the inner wound 11 and the outer wound 12. 6). A plurality of storage chambers 21 and 22 may be formed in the inner box 11, and the inner box 11 may be integrally formed of a resin material. The outer box 12 forms the exterior of the refrigerator 1 and may be formed of a metal material to have aesthetics and durability.

단열재(13)로는 발포 우레탄 폼이 사용될 수 있으며, 내상(11)과 외상(12)이 결합된 후에 내상(11)과 외상(12)의 사이에 우레탄 원액을 주입하고 발포 경화시켜 형성할 수 있다.As the heat insulating material 13, a foamed urethane foam may be used, and after the inner phase 11 and the outer phase 12 are combined, the urethane stock solution may be formed between the inner phase 11 and the outer phase 12 and foamed and cured. .

이러한 본체(10)는 대략 전면이 개방된 박스 형상을 가질 수 있다. 본체(10)는 상부벽(14)과, 바닥벽(15)과, 후벽(19)과, 양 측벽(16)을 가질 수 있다. 또한, 본체(10)는 내부 공간을 좌우로 구획하는 중간벽(18)을 가질 수 있다. 이 중간벽(18)에 의해 저장실(21,22)은 우측의 제 1 저장실(21)과, 좌측의 제 2 저장실(22)로 구획될 수 있다. 중간벽(18)은 당연히 단열재를 포함하고, 제 1 저장실(21)과 제 2 저장실(22)은 상호 단열될 수 있다.The main body 10 may have a box shape with an approximately open front surface. The main body 10 may have an upper wall 14, a bottom wall 15, a rear wall 19, and both sidewalls 16. In addition, the main body 10 may have an intermediate wall 18 that divides the internal space from side to side. By the intermediate wall 18, the storage chambers 21 and 22 can be divided into a first storage chamber 21 on the right side and a second storage chamber 22 on the left side. The intermediate wall 18 naturally includes a heat insulating material, and the first storage compartment 21 and the second storage compartment 22 may be insulated from each other.

따라서, 제 1 저장실(21)과 제 2 저장실(22)은 전면이 개방되도록 마련되고, 제 1 저장실(21)의 개방된 전면은 제 1 도어(21a)에 의해 개폐되고, 제 2 저장실(22)의 개방된 전면은 제 2 도어(22a)에 의해 개폐될 수 있다. 제 1 도어(21a)와 제 2 도어(22a)는 본체(10)에 힌지 결합되어 회전 가능할 수 있다.Therefore, the first storage chamber 21 and the second storage chamber 22 are provided so that the front surface is opened, the open front surface of the first storage chamber 21 is opened and closed by the first door 21a, the second storage chamber 22 The open front of the) can be opened and closed by the second door (22a). The first door 21a and the second door 22a may be hinged to the main body 10 to be rotatable.

한편, 본체(10)는 전방 테두리벽(17,도 8)을 더 포함하고, 제 1 도어(21a)와 제 2 도어(22a)는 전방 테두리벽(17)에 밀착됨으로써 제 1 저장실(21)과 제 2 저장실(22)을 밀폐시킬 수 있다. 제 1 도어(21a)와 제 2 도어(22a)는 제 1 저장실(21)과 제 2 저장실(22)을 단열하도록 내부에 단열재를 포함할 수 있다.Meanwhile, the main body 10 further includes a front rim wall 17 (FIG. 8), and the first door 21 a and the second door 22 a are in close contact with the front rim wall 17 so that the first storage chamber 21 is closed. And the second storage chamber 22 can be sealed. The first door 21a and the second door 22a may include a heat insulating material therein to insulate the first storage compartment 21 and the second storage compartment 22.

이와 같이 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고(1)는 본체(10)의 내부 우측에 제 1 저장실(21)이 형성되고 본체(10)의 내부 좌측에 제 2 저장실(22)이 형성되며, 각 저장실(21,22)은 본체(10)에 힌지 결합되는 회전 도어(21a,22a)에 의해 개폐되는 소위 양문형(Side By Side) 냉장고일 수 있다. 이하 다른 실시예에 따른 냉장고들도 모두 이러한 양문형 냉장고임을 전제로 설명하겠으나, 다만, 본 발명의 사상이 이러한 양문형 냉장고에만 한정되는 것은 아니고, 복수의 저장실(21,22)을 갖는 냉장고는 그 형식을 불문하고 두루 적용될 수 있음을 밝혀 둔다.As described above, in the refrigerator 1 according to the first embodiment of the present invention, the first storage compartment 21 is formed on the inner right side of the main body 10, and the second storage chamber 22 is formed on the inner left side of the main body 10. Each of the storage compartments 21 and 22 may be a so-called side by side refrigerator opened and closed by rotating doors 21a and 22a hinged to the main body 10. Hereinafter, the refrigerators according to other exemplary embodiments will also be described on the premise that these two-door refrigerators are provided. However, the idea of the present invention is not limited to the two-door refrigerators, and a refrigerator having a plurality of storage compartments 21 and 22 has a form. Note that it can be applied throughout.

한편, 제 1 저장실(21)과, 제 2 저장실(22)은 각각 다른 용도로 사용될 수 있다. 즉, 제 1 저장실(21)은 대략 영하 20 ℃ 내외의 온도로 유지되어 식품을 냉동 보관할 수 있는 냉동실로 사용될 수 있고, 제 2 저장실(22)은 대략 0 ℃ 내지 5 ℃ 의 온도로 유지되어 식품을 냉장 보관할 수 있는 냉장실로 사용될 수 있다. 물론, 제 1 저장실(21)과 제 2 저장실(22)의 용도가 서로 바뀔 수 있음은 물론이다. 다만, 이하에서 제 1 저장실(21)이 냉동실로 사용되고 제 2 저장실(22)이 냉장실로 사용되는 것을 전제로 설명하기로 한다.Meanwhile, the first storage compartment 21 and the second storage compartment 22 may be used for different purposes. That is, the first storage compartment 21 may be used as a freezing compartment for keeping food at a temperature of about 20 ° C. or less, and the second storage compartment 22 may be maintained at a temperature of about 0 ° C. to 5 ° C. It can be used as a refrigerator for storing cold. Of course, the uses of the first storage compartment 21 and the second storage compartment 22 may be interchanged. However, it will be described below on the premise that the first storage compartment 21 is used as a freezing compartment and the second storage compartment 22 is used as a refrigerating compartment.

본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고(1)의 냉동 장치는 상호 독립된 복수의 냉각 사이클을 순환시켜 제 1 저장실(21)과 제 2 저장실(22)을 독립적으로 냉각시킬 수 있다. 이를 위해 냉동 장치는 제 1 저장실(21)에 냉기를 공급하는 제 1 냉동 장치와, 제 2 저장실(22)에 냉기를 공급하는 제 2 냉동 장치를 포함할 수 있다.The refrigeration apparatus of the refrigerator 1 according to the first embodiment of the present invention may independently cool the first storage compartment 21 and the second storage compartment 22 by circulating a plurality of independent cooling cycles. To this end, the refrigeration apparatus may include a first refrigeration apparatus for supplying cold air to the first storage chamber 21 and a second refrigeration apparatus for supplying cold air to the second storage chamber 22.

제 1 냉동 장치는 제 1 냉매를 순환시킬 수 있고, 제 2 냉동 장치는 제 1 냉매와 별개인 제 2 냉매를 순환시킬 수 있다. 다만, 여기서 제 1 냉매와 제 2 냉매라는 명칭은 서로 다른 냉동 장치를 통해 서로 다른 냉동 사이클을 순환하는 냉매를 상호 구분하기 위한 것일 뿐, 제 1 냉매와 제 2 냉매의 종류가 서로 다르다는 의미는 아니다. 즉, 제 1 냉매와 제 2 냉매는 서로 동일한 종류일 수도 있고 서로 다른 종류일 수도 있다. 제 1 냉매와 제 2 냉매로는 R-134a, R-22, R-12 및 암모니아 중 어느 하나가 사용될 수 있다.The first refrigeration apparatus may circulate the first refrigerant, and the second refrigeration apparatus may circulate the second refrigerant separate from the first refrigerant. However, the names of the first refrigerant and the second refrigerant are merely used to distinguish between refrigerants circulating different refrigeration cycles through different refrigerating devices, and do not mean that the types of the first refrigerant and the second refrigerant are different from each other. . That is, the first refrigerant and the second refrigerant may be the same kind or different kinds. As the first and second refrigerants, any one of R-134a, R-22, R-12, and ammonia may be used.

제 1 냉동 장치는 제 1 냉매를 고온 고압으로 압축하기 위한 제 1 압축기(32)와, 기상의 제 1 냉매를 액상으로 응축하기 위한 제 1 응축기(33)와, 제 1 냉매를 저온 저압으로 팽창시키기 위한 제 1 팽창밸브(34)와, 액상의 제 1 냉매를 기상으로 증발시키기 위한 제 1 증발기(35)와, 제 1 냉매를 상기 제 1 냉동 장치의 구성 장치들로 차례로 안내하는 제 1 냉매관(36)과, 제 1 저장실(21)의 공기를 강제 유동시키는 제 1 송풍팬(37)을 포함하여 구성될 수 있다.The first refrigeration apparatus includes a first compressor 32 for compressing the first refrigerant at high temperature and high pressure, a first condenser 33 for condensing the first refrigerant in the gas phase into a liquid phase, and an expansion of the first refrigerant at low temperature and low pressure. A first expansion valve 34 for releasing, a first evaporator 35 for evaporating the liquid first refrigerant in the gas phase, and a first refrigerant guiding the first refrigerant to components of the first refrigerating device. It may be configured to include a pipe 36 and a first blowing fan 37 for forcibly flowing the air of the first storage chamber (21).

여기서, 제 1 증발기(35)는 제 1 냉매를 증발시키며 주변의 잠열을 빼앗아 냉기를 생성할 수 있고, 생성된 냉기는 제 1 송풍팬(37)을 통해 제 1 저장실(21)에 공급될 수 있다.Here, the first evaporator 35 may evaporate the first refrigerant and take out latent heat of the surroundings to generate cold air, and the generated cold air may be supplied to the first storage chamber 21 through the first blowing fan 37. have.

한편, 제 1 압축기(32)는 밀폐형 왕복동식 압축기일 수 있으며, 제 1 응축기(33)는 방열핀과 튜브를 갖는 공냉식 응축기일 수 있다.Meanwhile, the first compressor 32 may be a hermetic reciprocating compressor, and the first condenser 33 may be an air-cooled condenser having a heat dissipation fin and a tube.

한편, 제 1 압축기(32)와 제 1 응축기(33)는 본체(10)의 하부에 형성되는 기계실(23)의 내부에 배치될 수 있다. 기계실(23)은 저장실(21,22)과 구획 및 단열된다. Meanwhile, the first compressor 32 and the first condenser 33 may be disposed in the machine room 23 formed under the main body 10. The machine room 23 is partitioned and insulated from the storage rooms 21 and 22.

기계실(23)의 일면은 개방되고, 기계실(23)의 개방된 일면에는 기계실 커버(25)가 분리 가능하게 결합될 수 있다. 기계실 커버(25)에는 통풍구(26a,26b)가 형성될 수 있고, 통풍구(26a,26b)는 공기가 유입되는 유입구(26a)와 공기가 유출되는 유출구(26b)를 포함할 수 있다. 기계실(23)의 내부에는 기계실 송풍팬(24)이 배치될 수 있다.One surface of the machine room 23 may be opened, and the machine room cover 25 may be detachably coupled to the open surface of the machine room 23. Ventilation openings 26a and 26b may be formed in the machine room cover 25, and the ventilation openings 26a and 26b may include inlets 26a through which air is introduced and outlets 26b through which air is discharged. The machine room blowing fan 24 may be disposed in the machine room 23.

제 2 냉동 장치는 제 2 냉매를 고온 고압으로 압축하기 위한 제 2 압축기(42)와, 기상의 제 2 냉매를 액상으로 응축하기 위한 제 2 응축기(43)와, 제 2 냉매를 저온 저압으로 팽창시키기 위한 제 2 팽창밸브(44)와, 액상의 제 2 냉매를 기상으로 증발시키기 위한 제 2 증발기(45)와, 제 2 냉매를 상기 제 2 냉동 장치의 구성 장치들로 차례로 안내하는 제 2 냉매관(46)과, 제 2 저장실(22)의 공기를 강제 유동시키는 제 2 송풍팬(47)을 포함하여 구성될 수 있다.The second refrigeration apparatus includes a second compressor 42 for compressing the second refrigerant at high temperature and high pressure, a second condenser 43 for condensing the second refrigerant in the gas phase into a liquid phase, and a second refrigerant at low temperature and low pressure. Second expansion valve (44) for supplying, a second evaporator (45) for evaporating the liquid second refrigerant into the gas phase, and a second refrigerant for guiding the second refrigerant to the components of the second refrigeration apparatus. It may be configured to include a pipe 46 and a second blowing fan 47 for forcibly flowing the air of the second storage chamber (22).

여기서, 제 2 증발기(45)는 제 2 냉매를 증발시키며 주변의 잠열을 빼앗아 냉기를 생성할 수 있고, 생성된 냉기는 제 2 송풍팬(47)을 통해 제 2 저장실(22)에 공급될 수 있다.Here, the second evaporator 45 may evaporate the second refrigerant and take out latent heat of the surroundings to generate cold air, and the generated cold air may be supplied to the second storage chamber 22 through the second blowing fan 47. have.

여기서, 제 2 압축기(42)는 제 1 압축기(32)와 같은 밀폐형 왕복동식 압축기일 수 있다. 다만, 제 2 압축기(42)는 제 1 압축기(32)에 비해 부하가 작으므로 더 작은 크기를 가질 수 있다. 또한, 제 2 압축기(42)는 제 1 압축기(32) 및 제 1 응축기(33)와 함께 기계실(23)의 내부에 배치될 수 있다. 제 2 압축기(42)는 제 1 압축기(32) 및 제 1 응축기(33)와 함께 기계실 송풍팬(24)에 의한 공기의 강제 유동으로 냉각될 수 있다.Here, the second compressor 42 may be a hermetic reciprocating compressor such as the first compressor 32. However, since the second compressor 42 has a smaller load than the first compressor 32, the second compressor 42 may have a smaller size. In addition, the second compressor 42 may be disposed inside the machine room 23 together with the first compressor 32 and the first condenser 33. The second compressor 42 may be cooled by the forced flow of air by the machine room blowing fan 24 together with the first compressor 32 and the first condenser 33.

한편, 제 2 응축기(43)는 제 1 압축기(32)와 제 1 응축기(33)와 제 2 압축기(43)와는 달리 기계실(23)의 내부에 배치되지 않을 수 있다. 또한, 제 2 응축기(43)는 제 1 응축기(33)와는 달리 방열 파이프(43a)일 수 있다. 방열 파이프(43a)에는 별도의 방열핀이 부착되지 않을 수 있다. 그 대신 방열 파이프(43a)는 방열 면적을 증대시킬 수 있도록 수 차례 지그재그로 절곡된 형태를 가질 수 있다. Meanwhile, unlike the first compressor 32, the first condenser 33, and the second compressor 43, the second condenser 43 may not be disposed inside the machine room 23. In addition, unlike the first condenser 33, the second condenser 43 may be a heat dissipation pipe 43a. A heat dissipation fin may not be attached to the heat dissipation pipe 43a. Instead, the heat dissipation pipe 43a may be bent in a zigzag several times to increase the heat dissipation area.

방열 파이프(43a)는 도 2에 도시된 바와 같이 본체(10)의 후벽(19)의 외측에 외부에 노출되도록 배치될 수 있다. 나아가 방열 파이프(43a)의 열이 외상에 전도되어 방열 면적이 더욱 증대될 수 있도록 방열 파이프(43a)는 외상의 외측 표면에 부착될 수도 있다. 방열 파이프(43a)는 공기의 자연 대류에 의해 냉각될 수 있다.The heat dissipation pipe 43a may be disposed to be exposed to the outside on the outer side of the rear wall 19 of the main body 10 as shown in FIG. 2. Further, the heat radiation pipe 43a may be attached to the outer surface of the outer shell so that the heat of the heat radiation pipe 43a is conducted to the outer box so that the heat dissipation area can be further increased. The heat dissipation pipe 43a can be cooled by natural convection of air.

이와 같이, 제 1 압축기(32)와, 제 1 응축기(33)와, 제 2 압축기(42)와, 제 2 응축기(43)를 모두 기계실(23)의 내부가 배치하지 않고, 제 1 압축기(32)와, 제 1 응축기(33)와, 제 2 압축기(42)만 기계실(23)의 내부에 배치하고 제 2 응축기(43)는 기계실(23)의 외부에 배치함으로써, 기계실(23)의 복잡성을 피할 수 있으며 방열 효과를 향상시킬 수 있다. In this manner, the first compressor 32, the first condenser 33, the second compressor 42, and the second condenser 43 do not have all the insides of the machine room 23, and the first compressor ( 32, only the first condenser 33 and the second compressor 42 are disposed inside the machine chamber 23, and the second condenser 43 is disposed outside the machine chamber 23, thereby Complexity can be avoided and heat dissipation effect can be improved.

물론, 기계실(23)의 공간을 확대하면 기계실(23)의 내부에 제 1 압축기(32)와 제 1 응축기(34)와 제 2 압축기(42)와 제 2 응축기(43)를 모두 배치하는 것이 가능할 수는 있으나, 이는 본체(10)의 크기 대비 저장실(21,22) 공간의 축소를 가져오는 것이므로 바람직하지 않을 것이다.Of course, when the space of the machine room 23 is enlarged, it is preferable to arrange both the first compressor 32, the first condenser 34, the second compressor 42, and the second condenser 43 inside the machine room 23. It may be possible, but this is not preferable because it results in a reduction in the space of the storage compartments 21 and 22 relative to the size of the main body 10.

한편, 기계실(23)의 내부 배치는 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 제 1 압축기(32)가 기계실(23)의 내부 일 측에 배치되고, 제 2 압축기(42)가 기계실(23)의 내부 타 측에 배치될 수 있다. 즉, 제 1 압축기(32)는 기계실(23) 내부의 중심에서 기계실(23)의 일 측벽(16a) 측으로 치우치도록 배치되고, 제 2 압축기(42)는 기계실(23) 내부의 중심에서 기계실(23)의 타 측벽(16b) 측으로 치우치도록 배치될 수 있다.On the other hand, the internal arrangement of the machine room 23 is, as shown in Fig. 2 and 3, the first compressor 32 is disposed on one side of the inside of the machine room 23, the second compressor 42 is the machine room 23 It may be disposed on the other side of the inside. That is, the first compressor 32 is disposed to be biased toward the side wall 16a of the machine room 23 from the center of the machine room 23, and the second compressor 42 is located at the center of the machine room 23. It may be arranged so as to be biased toward the other side wall 16b side of 23.

도시된 바에는 제 1 압축기(32)가 제 1 저장실(21)의 하측에 배치되고 제 2 압축기(42)가 제 2 저장실(22)의 하측에 배치되었으나 굳이 이에 한정될 필요는 없고 서로 위치가 바뀌어도 무관하다. 다만, 바닥벽(15)에 가해지는 하중을 고려하여 제 1 압축기(32)와 제 2 압축기(42)가 각각 기계실(23)의 양 측에 배치되면 족하다.As shown, although the first compressor 32 is disposed below the first storage chamber 21 and the second compressor 42 is disposed below the second storage chamber 22, the first compressor 32 is not necessarily limited thereto and the positions are mutually different. It does not matter if it changes. However, considering the load applied to the bottom wall 15, the first compressor 32 and the second compressor 42 may be disposed on both sides of the machine room 23, respectively.

또한, 제 1 응축기(33)와 기계실 송풍팬(24)은 제 1 압축기(32)와 제 2 압축기(42)의 사이에 대략 일 직선 상에 배치될 수 있다. 도 2 및 도 3에는 제 1 압축기(32)와 기계실 송풍팬(24)과 제 1 응축기(33)와 제 2 압축기(42)의 차례로 배치되었으나, 이와는 달리 도 4에 도시된 바와 같이, 제 1 압축기(32)와 제 1 응축기(233)와 기계실 송풍팬(224)과 제 2 압축기(42)의 차례로 배치되어도 무관하다.In addition, the first condenser 33 and the machine room blowing fan 24 may be disposed on a straight line between the first compressor 32 and the second compressor 42. In FIGS. 2 and 3, the first compressor 32, the machine room blowing fan 24, the first condenser 33, and the second compressor 42 are sequentially arranged. However, as illustrated in FIG. The compressor 32, the first condenser 233, the machine room blowing fan 224, and the second compressor 42 may be arranged in this order.

이때, 기계실 송풍팬(24)은 공기를 강제 유동시키는 팬날개(24a)와 팬날개(24a)를 구동시키는 팬모터(24b)로 구성될 수 있고, 바람의 방향이 회전축의 방향과 동일한 축류팬인 것이 바람직하다.At this time, the machine room blowing fan 24 may be composed of a fan blade 24a for forcibly flowing air and a fan motor 24b for driving the fan blade 24a, and the direction of the wind is the same as the direction of the rotating shaft. Is preferably.

또한, 기계실의 풍향은 제 2 압축기(42) 측에서 제 1 압축기(32) 측으로 향하도록 형성되는 것이 바람직하다. 즉, 유입구(26a)를 통해 기계실(23) 내부로 유입된 공기는 제 2 압축기(42)와 제 1 응축기(33)와 제 1 압축기(32)를 순서대로 냉각시키고 유출구(26b)를 통해 기계실(23) 외부로 유출되는 것이 바람직하다.Further, the wind direction of the machine room is preferably formed to face from the second compressor 42 side to the first compressor 32 side. That is, the air introduced into the machine room 23 through the inlet port 26a cools the second compressor 42, the first condenser 33, and the first compressor 32 in order, and the machine room through the outlet port 26b. (23) It is preferable to flow out.

즉, 도 3에 도시된 배치 구조에서는 기계실 송풍팬(24)은 응축기(33) 측에서 공기를 흡입하여 제 1 압축기(32) 측으로 공기를 토출시키게 되고, 도 4에 도시된 배치 구조에서는 기계실 송풍팬(224)은 제 2 압축기(42) 측에서 공기를 흡입하여 응축기(233) 측으로 공기를 토출시키게 된다.That is, in the arrangement structure shown in FIG. 3, the machine room blowing fan 24 sucks air from the condenser 33 side and discharges air to the first compressor 32 side. In the arrangement structure shown in FIG. The fan 224 sucks air from the second compressor 42 side and discharges air to the condenser 233 side.

이와 같은 풍향에 의해 제 2 압축기(42)에 비해 발열량이 큰 제 1 압축기(42,냉동실)의 방열이 응축기(33,233) 및 제 2 압축기(42,냉장실)의 방열에 영향을 주는 것을 방지하고 기계실(23)의 방열에 소모되는 에너지를 절감할 수 있다. 따라서, 응축기(33,233)의 열교환 효율 저하 및 제 2 압축기(42)의 과부하에 따른 손상을 방지할 수 있다.
This wind direction prevents the heat dissipation of the first compressor 42 (the freezer) from which the heat generation amount is greater than that of the second compressor 42, affects the heat dissipation of the condensers 33 and 233 and the second compressor 42 (the refrigerator). The energy consumed by heat dissipation of 23 can be reduced. Therefore, it is possible to prevent the heat exchange efficiency of the condenser (33,233) and the damage caused by the overload of the second compressor (42).

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조를 도시한 도면이고, 도 6은 도 5의 냉장고의 방열 파이프의 설치 상태를 보인 도면이다. FIG. 5 is a view illustrating an arrangement structure of a refrigeration apparatus of a refrigerator according to a second embodiment of the present invention, and FIG. 6 is a view illustrating an installation state of a heat dissipation pipe of the refrigerator of FIG. 5.

도 5 내지 도 6을 참조하여 본 발명의 제 2 실시예에 따른 냉장고(2)의 냉동 장치의 배치 구조를 설명한다. 본 발명의 제 1 실시예와 동일한 구성에는 동일한 도면 부호를 부여하고 설명은 생략할 수 있다.The arrangement structure of the refrigerating device of the refrigerator 2 according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 5 to 6. The same reference numerals are given to the same configuration as the first embodiment of the present invention, and the description thereof may be omitted.

본 발명의 제 2 실시예에 따른 냉장고(2)의 냉동 장치는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고(1)와 나머지 구성은 모두 동일하고, 제 2 응축기의 위치가 상이하다.In the refrigerating device of the refrigerator 2 according to the second embodiment of the present invention, the refrigerator 1 according to the first embodiment of the present invention and the rest of the configuration is the same, the position of the second condenser is different.

즉, 방열 파이프(43b)로 구성된 제 2 응축기는 제 1 실시예와는 달리 본체(10)의 후벽(19)의 내부에 배치될 수 있다.That is, unlike the first embodiment, the second condenser composed of the heat dissipation pipe 43b may be disposed in the rear wall 19 of the main body 10.

구체적으로, 방열 파이프(43b)는 후벽(19)의 내상(11)과 외상(12)의 사이에 배치될 수 있다. 특히, 외상(12)의 내측 표면에 접촉하도록 배치될 수 있다. 이때, 방열 파이프(43b)는 열전도성이 높은 알루미늄 테이프(20)에 의해 외상(12)의 내측 표면에 부착될 수 있다. Specifically, the heat dissipation pipe 43b may be disposed between the inner wound 11 and the outer wound 12 of the rear wall 19. In particular, it may be arranged to contact the inner surface of the trauma 12. In this case, the heat dissipation pipe 43b may be attached to the inner surface of the outer box 12 by the aluminum tape 20 having high thermal conductivity.

따라서, 방열 파이프(43b)를 통과하는 냉매의 열은 알루미늄 테이프(20)를 통해 외상(12)으로 전도될 수 있고, 외상(12)에서 공기의 자연 대류에 의해 방열될 수 있다. 또한, 방열 파이프(43b)를 통과하는 냉매의 열이 내상(11) 측으로 전도되는 것은 단열재(13)에 의해 방지될 수 있다. 따라서, 방열 파이프(43b)의 열이 저장실(21,22) 내부로 침투되는 위험은 방지될 수 있다.Thus, the heat of the refrigerant passing through the heat dissipation pipe 43b may be conducted to the outer box 12 through the aluminum tape 20, and may be radiated by natural convection of air in the outer box 12. In addition, the heat of the refrigerant passing through the heat dissipation pipe 43b to the inner phase 11 side can be prevented by the heat insulating material 13. Therefore, the risk of the heat of the heat radiation pipe 43b penetrating into the storage chambers 21 and 22 can be prevented.

이러한 방열 파이프(43b)는 내상(11)과 외상(12)의 결합 전에 알루미늄 테이프(20)에 의해 외상(12)의 내측 표면에 부착될 수 있고, 내상(11)과 외상(12)의 결합 후에 내상(11)과 외상(12)의 사이에서 발포 경화되는 단열재(13)에 의해 견고히 지지될 수 있다.The heat dissipation pipe 43b may be attached to the inner surface of the trauma 12 by aluminum tape 20 before the inner trauma 11 and the trauma 12 are joined, and the inner trauma 11 and the trauma 12 are joined. Later, it can be firmly supported by the heat insulating material 13 which is foamed and cured between the inner wound 11 and the outer wound 12.

이와 같이, 방열 파이프(43b)가 내상(11)과 외상(12)의 사이에 배치됨으로써 외부에 노출되지 않을 수 있고, 따라서 본 발명의 제 1 실시예의 냉장고에 비해 냉장고의 배치 공간을 충분히 확보할 수 있으며 냉장고의 외관이 향상될 수 있다.
In this way, the heat dissipation pipe 43b is disposed between the inner box 11 and the outer box 12 so that the heat dissipation pipe 43b may not be exposed to the outside, thus providing sufficient space for arranging the refrigerator in comparison with the refrigerator of the first embodiment. The appearance of the refrigerator can be improved.

도 7은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조를 도시한 도면이고, 도 8은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조를 도시한 도면이다.FIG. 7 is a view illustrating an arrangement structure of a refrigerating device of a refrigerator according to a third embodiment of the present invention, and FIG. 8 is a view illustrating an arrangement structure of a refrigerating device of a refrigerator according to a fourth embodiment of the present invention.

도 7 내지 도 8을 참조하여, 본 발명의 제 3 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조와 본 발명의 제 4 실시예에 따른 냉장고(3,4)의 냉동 장치의 배치 구조를 설명한다. 본 발명의 제 1 실시예와 제 2 실시예와 동일한 구성에는 동일한 도면 부호를 부여하고 설명은 생략할 수 있다.With reference to FIGS. 7 to 8, an arrangement structure of a refrigerator apparatus of a refrigerator according to a third embodiment of the present invention and an arrangement structure of the refrigerator apparatus of the refrigerators 3 and 4 according to a fourth embodiment of the present invention will be described. . The same components as those in the first and second embodiments of the present invention are denoted by the same reference numerals and description thereof may be omitted.

도 7에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제 3 실시예 따른 냉장고(3)의 제 2 응축기는 방열 파이프(43c)로 형성되고, 본체(10)의 양 측벽(16)에 마련될 수 있다. As shown in FIG. 7, the second condenser of the refrigerator 3 according to the third embodiment of the present invention may be formed of a heat dissipation pipe 43c and may be provided on both sidewalls 16 of the main body 10.

내상(11,도 5)과 외상(12,도 5)의 사이에 배치될 수 있고, 알루미늄 테이프(20,도 5)에 의해 외상(12)의 내측 표면에 부착될 수 있으며, 단열재(13,도 5)에 의해 지지될 수 있음은 본 발명의 제 2 실시예와 동일하다.It can be disposed between the inner wound (11, Fig. 5) and the outer wound (12, Fig. 5), and can be attached to the inner surface of the outer wound (12) by aluminum tape (20, Fig. 5), the heat insulating material (13, It can be supported by Figure 5) is the same as the second embodiment of the present invention.

도 8에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제 4 실시예에 따른 냉장고(4)의 제 2 응축기는 방열 파이프(43d)로 형성되고, 본체(10)의 전방 테두리벽(17)에 마련될 수 있다.As shown in FIG. 8, the second condenser of the refrigerator 4 according to the fourth embodiment of the present invention may be formed of a heat dissipation pipe 43d and provided on the front edge wall 17 of the main body 10. have.

내상(11,도 5)과 외상(12,도 5)의 사이에 배치될 수 있고, 알루미늄 테이프(20,도 5)에 의해 외상(12)의 내측 표면에 부착될 수 있으며, 단열재(13,도 5)에 의해 지지될 수 있음은 본 발명의 제 2 실시예 및 제 3 실시예와 동일하다. 이때, 방열 파이프(43d)는 도어(21a,22a)의 개폐에 따른 온도 변화로 인해 전방 테두리벽(17)에 착상이 발생하는 것을 방지하는 기능을 동시에 수행할 수 있다. 도 8에는 전방 테두리벽(17) 중 제 2 도어(22a)가 밀착되는 부분에만 방열 파이프(43d)가 마련되었으나, 제 1 도어(21a)가 밀착되는 부분에도 방열 파이프(43d)가 연장 설치될 수 있음은 물론이다.It can be disposed between the inner wound (11, Fig. 5) and the outer wound (12, Fig. 5), and can be attached to the inner surface of the outer wound (12) by aluminum tape (20, Fig. 5), the heat insulating material (13, It can be supported by Figure 5) is the same as the second and third embodiments of the present invention. At this time, the heat dissipation pipe 43d may simultaneously perform a function of preventing the implantation of the front edge wall 17 due to the temperature change caused by the opening and closing of the doors 21a and 22a. In FIG. 8, the heat dissipation pipe 43d is provided only in a portion where the second door 22a is in close contact with the front edge wall 17. Of course it can.

이상 본 발명의 제 1 실시예 내지 제 4 실시예의 냉동 장치의 구성 및 배치를 설명한 바, 이와 같이 제 1 압축기(32)와 제 1 응축기(33) 및 제 2 압축기(42)를 기계실 송풍팬(24)에 의한 강제 유동을 통해 냉각시키고, 제 2 응축기(43)를 기계실(23)의 외부에 배치하여 공기의 자연 대류를 통해 냉각시킴으로써, 독립적으로 순환되는 복수의 냉각 사이클의 냉각을 효율적으로 수행할 수 있고, 기계실(23)의 용적을 확대하지 않고 냉동 장치를 배치할 수 있으며, 기계실 방열에 소모되는 에너지를 절감할 수 있다.
As described above, the configuration and arrangement of the refrigerating device of the first to fourth embodiments of the present invention have been described. As such, the first compressor 32, the first condenser 33, and the second compressor 42 may be machined with a fan. Cooling through forced flow by means of 24) and by placing the second condenser 43 outside the machine room 23 and cooling through natural convection of air, efficient cooling of a plurality of independently circulated cooling cycles. It is possible to arrange the refrigeration apparatus without enlarging the volume of the machine room 23, and to reduce the energy consumed in the machine room heat dissipation.

도 9는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 냉장고의 냉동 사이클을 도시한 도면이고, 도 10은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 냉장고의 냉동 장치의 배치 구조를 도시한 도면이다.9 is a view showing a refrigeration cycle of the refrigerator according to the fifth embodiment of the present invention, Figure 10 is a view showing the arrangement of the refrigeration apparatus of the refrigerator according to the fifth embodiment of the present invention.

도 9 내지 도 10을 참조하여, 본 발명의 제 5 실시예에 따른 냉장고의 냉동 사이클 및 냉동 장치의 구조에 대해 설명한다. 본 발명의 제 1 실시예 내지 제 4 실시예와 동일한 구성에 대하여는 동일한 도면 부호를 부여하고 설명은 생략할 수 있다.9 to 10, a structure of a refrigeration cycle and a refrigerating device of a refrigerator according to a fifth embodiment of the present invention will be described. The same components as those in the first to fourth embodiments of the present invention may be denoted by the same reference numerals and description thereof may be omitted.

본 발명의 제 5 실시예에 따른 냉장고(5)의 냉동 장치 역시 본 발명의 제 1 실시예 내지 제 4 실시예와 같이 상호 독립된 복수의 냉동 사이클을 순환시켜 제 1 저장실(21)과 제 2 저장실(22)을 독립적으로 냉각시킬 수 있다. 이를 위해, 냉동 장치는 제 1 저장실(21)에 냉기를 공급하는 제 1 냉동 장치와, 제 2 저장실(22)에 냉기를 공급하는 제 2 냉동 장치를 포함할 수 있다. 제 1 냉동 장치는 제 1 냉매를 순환시킬 수 있고, 제 2 냉동 장치는 제 1 냉매와 별개인 제 2 냉매를 순환시킬 수 있다.The refrigerating device of the refrigerator 5 according to the fifth embodiment of the present invention also circulates a plurality of independent refrigeration cycles, as in the first to fourth embodiments of the present invention, to circulate the first storage compartment 21 and the second storage compartment. (22) can be cooled independently. To this end, the refrigeration apparatus may include a first refrigeration apparatus for supplying cold air to the first storage chamber 21 and a second refrigeration apparatus for supplying cold air to the second storage chamber 22. The first refrigeration apparatus may circulate the first refrigerant, and the second refrigeration apparatus may circulate the second refrigerant separate from the first refrigerant.

제 1 냉동 장치는 제 1 압축기(32)와, 듀얼 패스 응축기(101)와, 제 1 팽창밸브(34)와, 제 1 증발기(35)와, 제 1 송풍팬(37)과, 제 1 냉매관(36)을 포함하며, 제 2 냉동 장치는 제 2 압축기(42)와, 듀얼 패스 응축기(101)와, 제 2 팽창밸브(44)와, 제 2 증발기(45)와, 제 2 송풍팬(47)과, 제 2 냉매관(46)을 포함할 수 있다.The first refrigeration unit includes a first compressor (32), a dual pass condenser (101), a first expansion valve (34), a first evaporator (35), a first blower fan (37), and a first refrigerant. And a second refrigeration unit comprising a second compressor (42), a dual pass condenser (101), a second expansion valve (44), a second evaporator (45), and a second blower fan. 47 and the second refrigerant pipe 46 may be included.

즉, 제 1 냉동 장치와 제 2 냉동 장치는 냉매를 응축하기 위한 장치인 듀얼 패스 응축기(101)를 공유할 수 있다. 듀얼 패스 응축기(101)는 공간 활용성 및 열교환 효율을 증대시키도록 복수의 응축기를 일체화시킨 응축기라고 할 수 있다. 듀얼 패스 응축기(101)는 제 1 냉매가 통과하는 제 1 응축 패스(141,도 13)와, 제 2 냉매가 통과하는 제 2 응축 패스(142,도 13)를 가지며, 제 1 냉매와 제 2 냉매를 모두 응축시킬 수 있다. 여기서, 제 1 응축 패스(141)와 제 2 응축 패스(142)는 상호 독립적으로 형성된다. 듀얼 패스 응축기(101)에 대한 자세한 구성은 후에 다시 설명한다.That is, the first refrigeration apparatus and the second refrigeration apparatus may share the dual pass condenser 101 which is a device for condensing the refrigerant. The dual pass condenser 101 may be referred to as a condenser in which a plurality of condensers are integrated to increase space utilization and heat exchange efficiency. The dual pass condenser 101 has a first condensation path 141 (FIG. 13) through which the first refrigerant passes, and a second condensation path 142 (FIG. 13) through which the second refrigerant passes, and the first refrigerant and the second refrigerant. All refrigerants can be condensed. Here, the first condensation path 141 and the second condensation path 142 are formed independently of each other. Detailed configuration of the dual pass condenser 101 will be described later.

도 9 및 도 10에 도시된 바와 같이, 듀얼 패스 응축기(101)는 제 1 압축기(32) 및 제 2 압축기(42)와 함께 기계실(23)의 내부에 배치될 수 있다. 제 1 냉동 사이클의 제 1 냉매와 제 2 냉동 사이클의 제 2 냉매는 모두 듀얼 패스 응축기(101)를 통해 응축될 수 있으므로 본 발명의 제 5 실시예에 따른 냉장고(5)에서 듀얼 패스 응축기(101) 이외의 별도의 응축기는 필요하지 않을 수 있다.As shown in FIGS. 9 and 10, the dual pass condenser 101 may be disposed inside the machine room 23 together with the first compressor 32 and the second compressor 42. Since both the first refrigerant of the first refrigeration cycle and the second refrigerant of the second refrigeration cycle can be condensed through the dual pass condenser 101, the dual pass condenser 101 in the refrigerator 5 according to the fifth embodiment of the present invention. Condenser other than) may not be necessary.

기계실(23) 내부의 배치에 관하여는 본 발명의 제 1 실시예 내지 제 4 실시예에 적용되었던 구조가 그대로 적용될 수 있다. 즉, 기계실(23)의 양 측에 제 1 압축기(32)와 제 2 압축기(42)가 배치되고, 그 사이에 듀얼 패스 응축기(101)가 배치될 수 있다. 기계실 송풍팬(24)은 제 2 압축기(42)와, 듀얼 패스 응축기(101)와, 제 1 압축기(32)의 방향으로 바람을 송풍시킬 수 있다.
With regard to the arrangement inside the machine room 23, the structure applied to the first to fourth embodiments of the present invention can be applied as it is. That is, the first compressor 32 and the second compressor 42 may be disposed on both sides of the machine room 23, and the dual pass condenser 101 may be disposed therebetween. The machine room blowing fan 24 may blow wind in the directions of the second compressor 42, the dual pass condenser 101, and the first compressor 32.

도 11은 도 10의 냉장고의 듀얼 패스 응축기를 도시한 도면이고, 도 12는 도 11의 냉장고의 듀열 패스 응축기를 A 방향에서 바라본 도면이다. 도 13은 도 12의 냉장고의 듀얼 패스 응축기의 응축 패스를 펼친 상태를 도시한 도면이다. 도 14은 도 10의 냉장고의 듀얼 패스 응축기의 배플의 구조를 설명하기 위한 도면이고, 도 15는 도 10의 냉장고의 듀얼 패스 응축기의 튜브를 도시한 도면이고, 도 16은 도 10의 냉장고의 듀얼 패스 응축기의 배플과 튜브의 관계를 설명하기 위한 도면이다. FIG. 11 is a view illustrating a dual pass condenser of the refrigerator of FIG. 10, and FIG. 12 is a view of the dual pass condenser of the refrigerator of FIG. 11 as viewed from the A direction. FIG. 13 illustrates a state in which the condensation path of the dual pass condenser of the refrigerator of FIG. 12 is unfolded. FIG. 14 is a view illustrating a structure of a baffle of a dual pass condenser of the refrigerator of FIG. 10, FIG. 15 is a view illustrating a tube of the dual pass condenser of the refrigerator of FIG. 10, and FIG. 16 is a dual view of the refrigerator of FIG. 10. It is a figure for demonstrating the relationship of the baffle and tube of a pass condenser.

도 11 내지 도 16을 참조하여, 본 발명의 듀얼 패스 응축기(101)의 구성에 대해 상술한다. 도 11에 도시된 바와 같이, 듀얼 패스 응축기(101)는 냉매가 유출입되는 복수의 헤더(111,112)와, 복수의 헤더(111,112)간을 연통시키는 적층된 플랫 튜브(121)와, 튜브(121)에 접촉하는 방열핀(150)을 포함한다.With reference to FIGS. 11-16, the structure of the dual pass condenser 101 of this invention is explained in full detail. As shown in FIG. 11, the dual pass condenser 101 includes a plurality of headers 111 and 112 through which refrigerant flows in and out, a stacked flat tube 121 for communicating between the plurality of headers 111 and 112, and a tube 121. It includes a heat radiation fin 150 in contact with.

복수의 헤더(111,112)는 제 1 헤더(111)와 제 2 헤더(112)를 포함하고, 제 1 헤더(111)에는 제 1 냉매가 유입되는 제 1 인렛(131)과, 제 2 냉매가 유입되는 제 2 인렛(133)과, 제 2 냉매가 유출되는 제 2 아웃렛(134)이 마련될 수 있다. 제 2 헤더(112)에는 제 1 냉매가 유출되는 제 1 아웃렛(132)이 마련될 수 있다.The plurality of headers 111 and 112 may include a first header 111 and a second header 112. The first header 111 may include a first inlet 131 through which a first refrigerant flows in and a second refrigerant flow through the headers 111 and 112. The second inlet 133 may be provided, and the second outlet 134 through which the second refrigerant flows out may be provided. The first outlet 132 through which the first refrigerant flows out may be provided in the second header 112.

당연히, 도 10에 잘 도시된 바와 같이, 제 1 인렛(131)은 제 1 압축기(32)에, 제 1 아웃렛(132)는 제 1 팽창밸브(34)에, 제 2 인렛(133)은 제 2 압축기(42)에, 제 2 아웃렛(134)은 제 2 팽창밸브(144)에 각각 연결될 수 있다.Naturally, as shown in FIG. 10, the first inlet 131 is connected to the first compressor 32, the first outlet 132 is connected to the first expansion valve 34, and the second inlet 133 is connected to the first inlet 133. In the second compressor 42, the second outlet 134 may be connected to the second expansion valve 144, respectively.

또한, 도 13에 잘 도시된 바와 같이, 듀얼 패스 응축기(101)는 제 1 인렛(131)으로 유입된 제 1 냉매를 응축시켜 제 1 아웃렛(132)으로 안내하는 제 1 응축 패스(141)와, 제 2 인렛(133)으로 유입된 제 2 냉매를 응축시켜 제 2 아웃렛(134)으로 안내하는 제 2 응축 패스(142)를 포함한다. 제 1 응축 패스(141)와 제 2 응축 패스(142)는 별도로 형성되어 제 1 냉매와 제 2 냉매가 섞이는 것은 방지될 수 있다.In addition, as illustrated in FIG. 13, the dual pass condenser 101 may include a first condensation path 141 that condenses the first refrigerant introduced into the first inlet 131 and guides the first refrigerant to the first outlet 132. And a second condensation path 142 condensing the second refrigerant introduced into the second inlet 133 to guide the second outlet 134. The first condensation path 141 and the second condensation path 142 may be formed separately to prevent mixing of the first refrigerant and the second refrigerant.

한편, 이러한 제 1 응축 패스(141)와 제 2 응축 패스(142)는 헤더(111,112)의 내부 공간(111f,112f)과 튜브(121)의 채널(123)에 의해 형성될 수 있다.Meanwhile, the first condensation path 141 and the second condensation path 142 may be formed by the internal spaces 111f and 112f of the headers 111 and 112 and the channel 123 of the tube 121.

세부적으로, 제 1 헤더(111)는 양단이 개방되고 내부 공간(111f)을 갖는 외벽(111a)과, 외벽(111a)에 길이 방향으로 형성되어 내부 공간(111f)에 연통되는 개구(111b)를 갖는다. 이때, 개구(111b)는 하나만 형성될 수 있으며 튜브(121)에 의해 밀폐될 수 있다. 제 1 헤더(111)의 개방된 양단에는 헤더 캡(111d,111e)이 결합되어 밀폐시킬 수 있다. In detail, the first header 111 has an outer wall 111a having both ends open and having an inner space 111f, and an opening 111b formed in the longitudinal direction at the outer wall 111a to communicate with the inner space 111f. Have In this case, only one opening 111b may be formed and may be sealed by the tube 121. Header caps 111d and 111e may be coupled and sealed at both ends of the first header 111 to be opened.

마찬가지로, 제 2 헤더(112) 역시 제 1 헤더(111)와 동일한 구성으로써 양단이 개방되고 내부 공간(112f)을 갖는 외벽(112a)과, 외벽(112)에 길이 방향으로 형성되어 내부 공간(112f)에 연통되는 개구(112b)를 갖고, 개구(112b)는 하나만 형성될 수 있으며 튜브(121)에 의해 밀폐될 수 있다. 제 2 헤더(112)의 개방된 양단에는 헤더 캡(112d,112e)이 결합될 수 있다.Similarly, the second header 112 also has the same configuration as the first header 111, and is formed in the longitudinal direction at the outer wall 112a and the outer wall 112 at both ends having an inner space 112f, and the inner space 112f. ) Has only one opening 112b, and only one opening 112b may be formed and sealed by the tube 121. Header caps 112d and 112e may be coupled to open ends of the second header 112.

튜브(121)는 다수의 채널(123)을 갖는 일체형 플랫 튜브이고, 그 양단이 각각 제 1 헤더(111)의 개구(111b)와 제 2 헤더(112)의 개구(112b)를 통해 제 1 헤더(111)의 내부 공간(111f)와 제 2 헤더(112)의 내부 공간(112f)에 일정 부분 삽입된다.The tube 121 is an integral flat tube having a plurality of channels 123, the both ends of which are first headers through openings 111b of the first header 111 and openings 112b of the second header 112, respectively. The internal space 111f of the 111 and the internal space 112f of the second header 112 are partially inserted.

이때, 튜브(121)의 삽입 깊이는 헤더(111,112)에 배치되는 배플(160)에 의해 제한될 수 있다. 배플(160)은 기본적으로 헤더(111,112)의 내부 공간(111f,112f)을 구획하고 냉매의 흐름을 가이드하도록 헤더(111,112)의 내부 공간(111f,112f)에 배치되는 것이다. 도 13에 제 1 헤더(111)의 단면이 도시되어 있는 바, 도 13을 참조하면 배플(160)에는 튜브(121)의 삽입 깊이를 제한할 수 있는 스토퍼부(161)가 형성된다.In this case, the insertion depth of the tube 121 may be limited by the baffle 160 disposed on the headers 111 and 112. The baffle 160 is basically disposed in the internal spaces 111f and 112f of the headers 111 and 112 to partition the internal spaces 111f and 112f of the headers 111 and 112 and guide the flow of the refrigerant. 13, a cross section of the first header 111 is illustrated. Referring to FIG. 13, a baffle 160 is formed with a stopper part 161 that can limit the insertion depth of the tube 121.

스토퍼부(161)는 튜브(121)의 일부를 수용하도록 내측으로 함몰된 홈 형상을 가질 수 있으며, 튜브(121)의 삽입 방향의 유동을 방지하는 제 1 지지면(161a)과, 삽입 방향과 수직인 방향의 유동을 방지하는 제 2 지지면(161b) 및 제 3 지지면(161c)을 가질 수 있다.The stopper part 161 may have a groove shape recessed inwardly to accommodate a portion of the tube 121, and may include a first support surface 161a for preventing a flow in the insertion direction of the tube 121, and an insertion direction. It may have a second support surface 161b and a third support surface 161c to prevent the flow in the vertical direction.

이러한 배플(160)은 헤더(111,112)에 결합되기 위해 돌출되는 삽입 돌기(162)를 가질 수 있고, 헤더(111,112)의 개구(111b,112b)의 반대 측 외벽(111a,112a)에는 삽입 돌기(162)가 삽입될 수 있는 위치 조정 홀(111c,112c)이 형성될 수 있다. 따라서, 배플(160)의 삽입 돌기(162)를 헤더(111,112)의 위치 조정 홀(111c,112c)에 삽입하여 배플(160)의 위치를 조정한 후에 브레이징 접합을 통해 배플(160)과 헤더(111,112)를 조립할 수 있다.The baffle 160 may have an insertion protrusion 162 protruding to be coupled to the headers 111 and 112, and an insertion protrusion (152) on the opposite outer walls 111a and 112a of the openings 111b and 112b of the headers 111 and 112. Position adjustment holes 111c and 112c may be formed into which the 162 may be inserted. Therefore, the insertion protrusion 162 of the baffle 160 is inserted into the positioning holes 111c and 112c of the headers 111 and 112 to adjust the position of the baffle 160, and then the baffle 160 and the header ( 111, 112 can be assembled.

한편, 튜브(121)는 도 15에 도시된 바와 같이, 일체로 형성되는 것으로서, 플랫 형의 몸체부(122)와, 냉매가 유동하도록 몸체부(122)에 형성되는 다수의 채널(123)로 구성될 수 있다. 몸체부(122)에는 방열핀(150)이 접촉하게 된다. 방열핀(150)은 몸체부(122) 전체로 전도되는 열을 효과적으로 외부로 방열시킬 수 있도록 튜브(121)의 폭과 대응되는 폭을 갖도록 마련되는 것이 바람직할 것이다.On the other hand, the tube 121 is formed integrally, as shown in Figure 15, a flat body portion 122, and a plurality of channels 123 formed in the body portion 122 so that the refrigerant flows Can be configured. The heat dissipation fin 150 is in contact with the body portion 122. The heat dissipation fins 150 may be provided to have a width corresponding to the width of the tube 121 so as to effectively dissipate heat conducted to the entire body portion 122 to the outside.

튜브(121)의 다수의 채널(123)은 각각 일정한 폭(WC)과 일정한 높이(HC)를 갖도록 형성되고, 상호 일정한 간격(GC)을 갖는 단순한 형상으로 형성될 수 있다.The plurality of channels 123 of the tube 121 may be formed to have a constant width WC and a constant height HC, respectively, and may be formed in a simple shape having a constant gap GC.

이때, 튜브(121)의 단부는 헤더(111,112)의 내부 공간(111f,112f)에 삽입되는데, 삽입된 튜브(121)는 배플(160)에 의해 자연스럽게 지지되므로, 지지를 위한 별도의 형상이 불필요하고 따라서 튜브(121)의 가공이 용이할 수 있다.At this time, the ends of the tube 121 is inserted into the internal spaces 111f and 112f of the headers 111 and 112. Since the inserted tube 121 is naturally supported by the baffle 160, a separate shape for support is unnecessary. Therefore, the processing of the tube 121 may be easy.

한편, 도 13에 도시된 바와 같이, 다수의 채널(123) 중 일부(124)는 제 1 응축 패스(141)의 일부를 형성한다. 이를 제 1 채널부(124)라고 하자. 또한, 다수의 채널(123) 중 다른 일부(125)는 제 2 응축 패스(142)의 일부를 형성한다. 이를 제 2 채널부(125)라고 하자. 따라서, 몸체부(122)의 일부에는 제 1 채널부(124)가 형성되고, 몸체부(122)의 다른 일부에는 제 2 채널부(125)가 형성되는 것으로 볼 수 있다.Meanwhile, as shown in FIG. 13, a portion 124 of the plurality of channels 123 forms part of the first condensation path 141. Let this be the first channel portion 124. In addition, the other portion 125 of the plurality of channels 123 forms part of the second condensation pass 142. Let this be the second channel section 125. Therefore, the first channel part 124 is formed in a part of the body part 122, and the second channel part 125 is formed in the other part of the body part 122.

여기서, 제 2 냉동 장치는 가동되지 않고 제 1 냉동 장치만 가동되는 경우, 즉, 제 2 채널부(125)에는 냉매가 흐르지 않고 제 1 채널부(124)에만 냉매가 흐르는 경우에, 냉매의 열은 몸체부(122) 전체에 전도되므로 몸체부(122) 전체를 통해 방열될 수 있다. 즉, 제 1 채널부(124)에만 냉매가 흐르더라도 제 1 채널부(124)를 형성하는 몸체부(122)의 일부뿐만 아니라 제 2 채널부(125)를 형성하는 몸체부(122)의 다른 일부에까지 열이 전도되어 몸체부(122) 전체에서 방열이 이루어질 수 있는 것이다.Here, when the second refrigeration apparatus is not operated and only the first refrigeration apparatus is operated, that is, when the refrigerant flows only in the first channel portion 124 without the refrigerant flowing in the second channel portion 125, the heat of the refrigerant is increased. Since it is conducted to the entire body portion 122 can be radiated through the entire body portion 122. That is, even if the refrigerant flows only in the first channel portion 124, not only a part of the body portion 122 forming the first channel portion 124 but also another portion of the body portion 122 forming the second channel portion 125. Heat is conducted up to a part so that heat can be radiated from the entire body portion 122.

반대로, 제 1 냉동 장치는 가동되지 않고 제 2 냉동 장치만 가동되는 경우, 즉, 제 1 채널부(124)에는 냉매가 흐르지 않고 제 2 채널부(125)에만 냉매가 흐르는 경우에도, 냉매의 열은 몸체부(122) 전체에 전도되므로 몸체부(122) 전체를 통해 방열될 수 있다.On the contrary, even when the first refrigerating device is not operated and only the second refrigerating device is operated, that is, even when the coolant flows only in the second channel part 125 without the coolant flowing in the first channel part 124, the heat of the coolant is maintained. Since it is conducted to the entire body portion 122 can be radiated through the entire body portion 122.

따라서, 어느 경우이든 몸체부(122) 전체를 통해 방열이 이루어지므로 방열 면적이 증대되는 효과가 있고 결과적으로 방열 효과가 증대되는 것이다. 물론, 제 1 냉동 장치와 제 2 냉동 장치가 동시에 가동되어 제 1 채널부(124)와 제 2 채널부(125)에 동시에 냉매가 흐르는 경우 방열 면적의 증대 효과는 상쇄되는 것으로 볼 수 있다.Therefore, in any case, since the heat dissipation is performed through the entire body portion 122, the heat dissipation area is increased, and as a result, the heat dissipation effect is increased. Of course, when the first refrigeration unit and the second refrigeration unit are operated at the same time and the refrigerant flows through the first channel unit 124 and the second channel unit 125 at the same time, the effect of increasing the heat dissipation area may be considered to be offset.

나아가, 제 1 채널부(124) 또는 제 2 채널부(125) 중에 어느 하나의 채널부에만 냉매가 흐르더라도 몸체부(122) 전체에 열이 전도되므로 냉매의 열은 결과적으로 몸체부(122)에 접촉되어 있는 방열핀(150) 전체를 통해 방열될 수 있음은 물론이다. Furthermore, even if the coolant flows in only one of the first channel part 124 and the second channel part 125, the heat is conducted to the entire body part 122, so that the heat of the coolant results in the body part 122. Of course, it can be radiated through the entire heat radiation fin 150 in contact with.

한편, 본 실시예의 일체형 튜브와는 달리 분리된 복수의 튜브가 사용되고, 복수의 튜브 각각이 서로 다른 응축 패스를 형성하는 경우에는 방열핀을 복수의 튜브 모두에 접촉하도록 하여 본 실시예와 같은 방열 면적의 확대 효과를 기대할 수 있다. 즉, 복수의 튜브가 상호 분리되어 있어도 방열핀을 통해 상호 열이 전도될 수 있을 것이다.On the other hand, unlike the one-piece tube of the present embodiment, a plurality of separate tubes are used, and when each of the plurality of tubes forms a different condensation path, the heat dissipation fins are brought into contact with all of the plurality of tubes so that the same heat dissipation area as in the present embodiment is achieved. We can expect the expansion effect. That is, even though the plurality of tubes are separated from each other, heat may be conducted to each other through the radiating fins.

한편, 튜브(121)의 다수의 채널(123) 중 일부는 배플(160)에 의해 차단될 수 있다. 도 13에서 배플(160)에 의해 차단된 채널(123a)을 음영으로 도시하였다. 이렇게 배플(160)에 의해 차단된 채널(123a)은 제 1 응축 패스(124)와 제 2 응축 패스(125) 중 어느 패스도 형성하지 않을 수 있다. Meanwhile, some of the plurality of channels 123 of the tube 121 may be blocked by the baffle 160. In FIG. 13, the channel 123a blocked by the baffle 160 is shown in shade. The channel 123a blocked by the baffle 160 may not form any of the first condensation path 124 and the second condensation path 125.

차단된 채널(123a)로 냉매가 유입될 수는 있어도 출구가 배플(160)에 막혀 있으므로 냉매의 유동이 발생하지 않고 단지 정체되어 있을 수 있다. 물론, 이렇게 배플(160)에 의해 차단될 채널(123a)을 튜브(121)의 제조 시에 미리 막아 둘 수 있겠지만, 그만큼 재료비의 상승을 가져오므로 본 발명의 실시예와 같이 다수의 채널(123)이 일정한 폭(WC)과 일정한 간격(GC)으로 형성되도록 튜브(121)를 제조하고 배플(160)에 의해 채널(123a)을 차단하는 것이 비용 및 가공의 편의성 면에서 효율적이라고 할 수 있다.Although the refrigerant may flow into the blocked channel 123a, the outlet may be blocked by the baffle 160, and thus, the refrigerant may not be generated and may only be stagnant. Of course, the channel 123a to be blocked by the baffle 160 may be prevented in advance in the manufacture of the tube 121, but the material cost is increased accordingly, so that the plurality of channels 123 as in the embodiment of the present invention. ) Can be said to be efficient in terms of cost and convenience of manufacturing the tube 121 and blocking the channel 123a by the baffle 160 so as to have a predetermined width (WC) and a predetermined interval (GC).

이를 위해 배플(160)의 폭(WB,도 16)은 채널(123)의 폭(WC,도 16)과 대응되거나 크게 마련되어야 할 것이다. To this end, the width WB of FIG. 16 should correspond to or be larger than the width WC of FIG. 16.

한편, 이러한 구성의 듀얼 패스 응축기(101)는 냉매의 누수 방지 등을 위해 각 구성품들이 모두 브레이징 접합에 의해 조립될 수 있다. 즉, 헤더(111,112)와, 헤더 캡(111d,111e,112d,112e)과, 배플(160)과, 튜브(121)와, 방열핀(150)은 모두 브레이징 접합을 위한 클래드재가 코팅 처리될 수 있다.On the other hand, the dual pass condenser 101 of this configuration can be assembled by brazing bonding all the components for preventing leakage of the refrigerant, and the like. That is, the cladding material for brazing bonding may be coated on the headers 111 and 112, the header caps 111d, 111e, 112d and 112e, the baffle 160, the tube 121, and the heat dissipation fin 150. .

따라서, 헤더(111,112)의 내부 공간(111f,112f)에 배플(160)을 가조립하고, 헤더(111,1112)의 개방된 양단에 헤더 캡(111d,111e,112d,112e)을 씌우고, 튜브(121)를 헤더(111,112)에 삽입하고, 방열핀(150)을 튜브(121)의 사이에 배치시킨 후에 브레이징로에 투입하여 듀얼 패스 응축기(101)를 조립할 수 있다.Accordingly, the baffle 160 is temporarily assembled into the internal spaces 111f and 112f of the headers 111 and 112, and the header caps 111d, 111e, 112d and 112e are covered with open ends of the headers 111 and 1112, and the tube ( The dual pass condenser 101 may be assembled by inserting 121 into the headers 111 and 112, placing the heat dissipation fins 150 between the tubes 121, and then inserting the heat dissipation fins 150 into the brazing furnace.

가조립된 듀얼 패스 응축기(101)가 브레이징로에서 대략 600 ℃ 내지 700 ℃ 의 온도로 가열되면 각 구성품들에 코팅된 클래드재가 녹으면서 각 구성품들의 접합부를 실링함과 동시에 견고히 접합시키게 된다. 따라서, 각 구성품들의 접합부는 클래드재가 녹아서 이격된 갭을 밀폐시킬 수 있도록 다소 갭을 가지도록 형성되어야 할 것이다.When the prefabricated dual pass condenser 101 is heated to a temperature of approximately 600 ° C. to 700 ° C. in the brazing furnace, the clad material coated on each component is melted and bonded at the same time to seal the joints of the components. Therefore, the joints of the respective components should be formed to have a somewhat gap so that the clad material melts to seal the spaced gaps.

여기서, 헤더(111,112)의 내부 공간(111f,112f)에 배플(160)을 가조립하는 것은 헤더(111,112)의 위치 조정 홀(111c,112c)에 배플(160)의 삽입 돌기(162)를 삽입함으로써 용이하게 수행할 수 있음은 전술한 바와 같다.Here, the temporary assembly of the baffle 160 into the internal spaces 111f and 112f of the headers 111 and 112 is performed by inserting the insertion protrusion 162 of the baffle 160 into the positioning holes 111c and 112c of the headers 111 and 112. It can be performed easily as described above.

당연하지만, 본 발명의 실시예에 따른 듀얼 패스 응축기(101)의 구조는 단순히 응축기에만 적용되는 것은 아니며 증발기에도 적용 가능할 수 있고, 냉장고 뿐 아니라 공기 조화기 등에도 적용될 수 있음은 물론이다.Naturally, the structure of the dual pass condenser 101 according to the embodiment of the present invention is not merely applied to the condenser, but may be applied to the evaporator, as well as to the refrigerator and the air conditioner.

상기와 같이, 본 발명의 제 5 실시예에 따른 냉동 장치는 독립적으로 순환하는 복수의 냉동 사이클을 순환시키는 냉동 장치로써, 독립된 복수의 응축 패스(141,142)와, 복수의 응축 패스(141,142) 중 어느 하나의 응축 패스에만 냉매가 흐를 경우에도 냉매의 열을 전체를 통해 방열시킬 수 있도록 일체로 형성된 튜브(121) 및 일체형 방열핀(150)을 갖는 듀얼 패스 응축기(101)를 포함한다.As described above, the refrigerating device according to the fifth embodiment of the present invention is a refrigerating device that circulates a plurality of refrigeration cycles that are independently circulated and includes any of a plurality of independent condensation passes 141 and 142 and a plurality of condensation passes 141 and 142. It includes a dual pass condenser 101 having an integrally formed tube 121 and an integral heat dissipation fin 150 so as to dissipate the heat of the refrigerant through the whole even when the refrigerant flows only in one condensation path.

이로써, 한정된 기계실(23)의 내부에 발열체를 모두 배치할 수 있고, 복수의 냉동 사이클의 방열 효율을 제고할 수 있으며, 방열에 소모되는 에너지를 절감시킬 수 있다.
Thereby, all the heating elements can be arrange | positioned inside the limited machine room 23, the heat dissipation efficiency of several refrigeration cycle can be improved, and the energy consumed for heat dissipation can be reduced.

특정 실시예에 의하여 상기와 같은 본 발명의 기술적 사상을 설명하였으나 본 발명의 권리범위는 이러한 실시예에 한정되는 것이 아니다. 특허청구범위에 명시된 본 발명의 기술적 사상으로서의 요지를 일탈하지 아니하는 범위 안에서 당분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 수정 또는 변형 가능한 다양한 실시예들도 본 발명의 권리범위에 속한다 할 것이다.Although the technical spirit of the present invention has been described above by specific embodiments, the scope of the present invention is not limited to these embodiments. Various embodiments that can be modified or modified by those skilled in the art without departing from the spirit and spirit of the present invention as defined in the claims will also belong to the scope of the present invention.

1 : 냉장고 10 : 본체
11 : 내상 12 : 외상
13 : 단열재 14 : 상부벽
15 : 바닥벽 16 : 측벽
17 : 전방 테두리벽 18 : 중간벽
19 : 후벽 20 : 알루미늄 테이프
21 : 냉동실 21a : 냉동실 도어
22 : 냉장실 22a : 냉장실 도어
23 : 기계실 24 : 기계실 방열팬
24a : 팬날개 24b : 팬모터
25 : 기계실 커버 26a : 유입구
26b : 유출구 32 : 제 1 압축기
33 : 제 1 응축기 34 : 제 1 팽창밸브
35 : 제 1 증발기 36 : 제 1 냉매관
37 : 제 1 송풍팬 42 : 제 2 압축기
43,43a,43b,43c,43d : 제 2 응축기(방열파이프)
44 : 제 2 팽창밸브 45 : 제 2 증발기
46 : 제 2 냉매관 47 : 제 2 송풍팬
101 : 듀얼 패스 응축기 111 : 제 1 헤더
111a : 외벽 111b : 개구
11c : 설치홀 111d : 캡
111e : 캡 111f : 내부공간
112 : 제 2 헤더 112a : 외벽
112b : 개구 112c : 설치홀
112d : 캡 112e : 캡
112f : 내부공간 121 : 튜브
122 : 몸체부 123 : 채널
123a : 차단 채널 124 : 제 1 채널부
125 : 제 2 채널부 131 : 제 1 인렛
132 : 제 1 아웃렛 133 : 제 2 인렛
134 : 제 2 아웃렛 141 : 제 1 응축패스
142 : 제 2 응축패스 150 : 방열핀
160 : 배플 161 : 스토퍼부
161a : 제 1 지지면 161b : 제 2 지지면
161c : 제 3 지지면 162 : 삽입 돌기
224 : 송풍팬 233 : 응축기
HC : 채널 높이 GC : 채널 간격
WB : 배플 폭 WC : 채널 폭
1: refrigerator 10: body
11: internal injury 12: trauma
13: insulation 14: upper wall
15: bottom wall 16: side wall
17: front border wall 18: middle wall
19: rear wall 20: aluminum tape
21: freezer 21a: freezer door
22: refrigerator compartment 22a: refrigerator compartment door
23: machine room 24: machine room heat radiating fan
24a: Fan wing 24b: Fan motor
25: machine room cover 26a: inlet
26b: outlet 32: first compressor
33: first condenser 34: first expansion valve
35 first evaporator 36 first refrigerant pipe
37: first blowing fan 42: second compressor
43,43a, 43b, 43c, 43d: Second condenser (heat dissipation pipe)
44 second expansion valve 45 second evaporator
46: second refrigerant pipe 47: second blowing fan
101: dual pass condenser 111: first header
111a: outer wall 111b: opening
11c: Mounting hole 111d: Cap
111e: Cap 111f: Internal space
112: second header 112a: outer wall
112b: opening 112c: mounting hole
112d: cap 112e: cap
112f: Internal space 121: Tube
122: body 123: channel
123a: blocking channel 124: first channel portion
125: second channel portion 131: first inlet
132: first outlet 133: second inlet
134: second outlet 141: first condensation pass
142: second condensation pass 150: heat dissipation fin
160: baffle 161: stopper
161a: first support surface 161b: second support surface
161c: third support surface 162: insertion protrusion
224 blower fan 233 condenser
HC: channel height GC: channel spacing
WB: baffle width WC: channel width

Claims (13)

본체;
상기 본체의 내부에 형성되는 제 1 저장실;
상기 본체의 내부에 상기 제 1 저장실과 단열되도록 형성되는 제 2 저장실;
제 1 냉매를 압축시키는 제 1 압축기와, 상기 제 1 냉매를 팽창시키는 제 1 팽창밸브와, 상기 제 1 냉매를 증발시키는 제 1 증발기를 포함하고, 상기 제 1 저장실에 냉기를 공급하는 제 1 냉동 장치;
제 2 냉매를 압축시키는 제 2 압축기와, 상기 제 2 냉매를 팽창시키는 제 2 팽창밸브와, 상기 제 2 냉매를 증발시키는 제 2 증발기를 포함하고, 상기 제 2 저장실에 냉기를 공급하는 제 2 냉동 장치; 및
몸체부와, 상기 몸체부의 내부에 형성되는 다수의 채널을 갖는 튜브와, 방열을 위해 상기 몸체부에 접촉되도록 마련되는 방열핀과, 상기 다수의 채널 중 일부의 채널은 상기 제1냉매를 응축시키는 제1응축 패스 및 상기 다수의 채널 중 다른 일부의 채널은 상기 제1응축 패스와 독립되고 상기 제2냉매를 응축시키는 제2응축 패스를 갖는 듀얼 패스 응축기; 를 포함하고,
상기 제1응축 패스는 상기 제1 또는 제2냉동 장치 중 부하가 더 큰 냉동 장치를 위해 상기 제2응축 패스보다 더 길게 상기 몸체부 내부에 마련되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
main body;
A first storage chamber formed inside the main body;
A second storage compartment formed to be insulated from the first storage compartment in the main body;
A first refrigeration unit including a first compressor for compressing a first refrigerant, a first expansion valve for expanding the first refrigerant, and a first evaporator for evaporating the first refrigerant, and supplying cold air to the first storage chamber Device;
A second refrigeration unit including a second compressor for compressing a second refrigerant, a second expansion valve for expanding the second refrigerant, and a second evaporator for evaporating the second refrigerant, and supplying cold air to the second storage chamber Device; And
A body portion, a tube having a plurality of channels formed inside the body portion, a heat dissipation fin provided to contact the body portion for heat dissipation, and a channel of some of the plurality of channels are condensing the first refrigerant A dual pass condenser having a second condensation path independent of the first condensation path and condensing the second refrigerant, the one condensing pass and the other portion of the plurality of channels; Including,
And the first condensation path is provided inside the body longer than the second condensation path for a refrigeration device having a higher load among the first and second refrigeration devices.
제 1 항에 있어서,
상기 듀얼 패스 응축기는 상기 몸체부와 연결되는 제1헤더와 제2헤더를 더 포함하고, 상기 제2헤더에는 상기 제1냉매가 유출되는 제1아웃렛이 마련되고, 상기 제1헤더에는 상기 제1냉매가 유입되는 제1인렛과 상기 제2냉매가 유출입되는 제2인렛과 제2아웃렛이 마련되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
The method of claim 1,
The dual pass condenser further includes a first header and a second header connected to the body part, the second header is provided with a first outlet through which the first refrigerant flows out, and the first header is provided with the first header. And a first inlet through which the refrigerant flows in, a second inlet through which the second refrigerant flows in, and a second outlet.
삭제delete 삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 다수의 채널 중 더 많은 채널이 상기 제1응축 패스를 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
The method of claim 1,
And wherein more of said plurality of channels are used for said first condensation pass.
제 1 항에 있어서,
상기 냉장고는 상기 본체의 내부에 형성되는 기계실과 상기 기계실을 덮는 기계실 커버를 더 포함하고,
상기 기계실 내부에는 상기 제 1 압축기, 방열을 위한 송풍팬, 상기 듀얼 패스 응축기, 상기 제 2 압축기 순서로 배치되고, 상기 기계실 커버에는 상기 기계실 내부로 공기 유출입을 위한 유입구와 유출구가 마련되고, 상기 유입구는 상기 제2압축기 위치에 상기 유출구는 상기 제1압축기 위치에 각각 마련되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
The method of claim 1,
The refrigerator further includes a machine room formed inside the main body and a machine room cover covering the machine room.
The first chamber, a blower fan for heat dissipation, the dual pass condenser, and the second compressor are disposed in the machine room, and the machine room cover is provided with an inlet and an outlet for inlet and outlet of air into the machine room. The refrigerators, characterized in that the outlet is provided in the second compressor position in the first compressor position, respectively.
삭제delete 삭제delete 제 6 항에 있어서,
상기 유입구를 통해 유입된 공기는 상기 제2압축기, 상기 듀얼 패스 응축기, 상기 제1압축기 순서로 냉각시킨 후 상기 유출구를 통해 배출되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
The method of claim 6,
The air introduced through the inlet is cooled through the second compressor, the dual pass condenser, and the first compressor in order to be discharged through the outlet.
본체;
상기 본체의 내부에 형성되는 제 1 저장실;
상기 본체의 내부에 상기 제 1 저장실과 단열되도록 제 2 저장실;
제 1 냉매를 압축시키는 제 1 압축기와, 상기 제 1 냉매를 팽창시키는 제 1 팽창밸브와, 상기 제 1 냉매를 증발시키는 제 1 증발기를 포함하고, 상기 제 1 저장실에 냉기를 공급하는 제 1 냉동 장치;
제 2 냉매를 압축시키는 제 2 압축기와, 상기 제 2 냉매를 팽창시키는 제 2 팽창밸브와, 상기 제 2 냉매를 증발시키는 제 2 증발기를 포함하고, 상기 제 2 저장실에 냉기를 공급하는 제 2 냉동 장치; 및
상기 제 1 냉매를 응축시키는 제 1 튜브와, 상기 제 2 냉매를 응축시키고 상기 제 1 튜브와 독립된 제 2 튜브와, 상기 제 1 튜브와 상기 제 2 튜브 중 어느 하나의 튜브를 통과하는 냉매의 열을 전체를 통해 방열시킬 수 있도록 상기 제 1 튜브와 상기 제 2 튜브에 모두 접촉되는 방열핀을 갖는 듀얼 패스 응축기; 를 포함하고,
부하가 더 큰 상기 제1냉동 장치를 위해, 상기 제1냉매가 상기 제1튜브 내부를 이동하는 패스를 상기 제2냉매가 상기 제2튜브 내부를 이동하는 패스보다 더 길게 상기 듀얼 패스 응축기 내부에 마련하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
main body;
A first storage chamber formed inside the main body;
A second storage compartment to insulate the first storage compartment from the inside of the main body;
A first refrigeration unit including a first compressor for compressing a first refrigerant, a first expansion valve for expanding the first refrigerant, and a first evaporator for evaporating the first refrigerant, and supplying cold air to the first storage chamber Device;
A second refrigeration unit including a second compressor for compressing a second refrigerant, a second expansion valve for expanding the second refrigerant, and a second evaporator for evaporating the second refrigerant, and supplying cold air to the second storage chamber Device; And
A row of refrigerant passing through a first tube condensing the first refrigerant, a second tube condensing the second refrigerant and independent of the first tube, and either one of the first tube and the second tube A dual pass condenser having heat dissipation fins in contact with both the first tube and the second tube to dissipate heat through the entire body; Including,
For the first refrigeration unit with a higher load, a path in which the first refrigerant moves inside the first tube is longer than a path in which the second refrigerant moves inside the second tube. Refrigerator characterized in that provided.
삭제delete 삭제delete 삭제delete
KR1020120074211A 2012-07-06 2012-07-06 Refrigerator and heat exchanger for the same KR102025738B1 (en)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120074211A KR102025738B1 (en) 2012-07-06 2012-07-06 Refrigerator and heat exchanger for the same
US13/929,183 US20140007612A1 (en) 2012-07-06 2013-06-27 Refrigerator and heat exchanger for the same
PCT/KR2013/005926 WO2014007552A1 (en) 2012-07-06 2013-07-04 Refrigerator and heat exchanger for the same
EP13175387.3A EP2696152B1 (en) 2012-07-06 2013-07-05 Refrigerator and heat exchanger for the same
CN201310282833.7A CN103528308B (en) 2012-07-06 2013-07-05 Refrigerator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120074211A KR102025738B1 (en) 2012-07-06 2012-07-06 Refrigerator and heat exchanger for the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20140006680A KR20140006680A (en) 2014-01-16
KR102025738B1 true KR102025738B1 (en) 2019-09-27

Family

ID=48747416

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020120074211A KR102025738B1 (en) 2012-07-06 2012-07-06 Refrigerator and heat exchanger for the same

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20140007612A1 (en)
EP (1) EP2696152B1 (en)
KR (1) KR102025738B1 (en)
CN (1) CN103528308B (en)
WO (1) WO2014007552A1 (en)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102174510B1 (en) * 2013-11-05 2020-11-04 엘지전자 주식회사 Refrigeration cycle of refrigerator
US20150308750A1 (en) * 2014-04-28 2015-10-29 J R Thermal LLC Slug Pump Heat Pipe
KR20150146214A (en) 2014-06-23 2015-12-31 주식회사 대유위니아 Cooler for refrigerator
KR20150146213A (en) 2014-06-23 2015-12-31 주식회사 대유위니아 Condenser for refrigerator
KR102257475B1 (en) * 2014-09-05 2021-05-31 삼성전자주식회사 Refrigerator
EP2993427B1 (en) * 2014-09-05 2018-03-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Refrigerator
KR20160088664A (en) 2015-01-16 2016-07-26 주식회사 대유위니아 Refrigerator
WO2016173790A1 (en) * 2015-04-30 2016-11-03 Arcelik Anonim Sirketi Cooling device comprising a condenser used in two independent refrigeration cycles
KR20170067559A (en) * 2015-12-08 2017-06-16 엘지전자 주식회사 A refrigerator and a method for controlling the same
CN107131670A (en) * 2017-06-09 2017-09-05 杨玄星 A kind of double-compressor refrigeration system of shared condensation fan
CN108278827B (en) * 2018-01-23 2020-09-04 合肥美的电冰箱有限公司 Refrigerator, condenser control method, and computer-readable storage medium
KR20220000542A (en) 2020-06-26 2022-01-04 엘지전자 주식회사 Refrigerator
KR20220162341A (en) * 2021-06-01 2022-12-08 엘지전자 주식회사 home appliances
CN113758107A (en) * 2021-10-15 2021-12-07 浙江爱雪制冷电器有限公司 Four-door double-machine double-temperature refrigerator
KR102717756B1 (en) * 2022-10-07 2024-10-16 디에스브이 주식회사 A refrigeration vehicle using refrigerator without engine running

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2730995B2 (en) 1989-10-11 1998-03-25 三洋電機株式会社 refrigerator
US20120060545A1 (en) * 2010-12-02 2012-03-15 General Electric Company Condenser assembly for multiple refrigeration systems

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2360408A (en) * 1941-04-16 1944-10-17 Dunn Ned Method of and means for preheating fuel oil
US2493488A (en) * 1945-03-21 1950-01-03 Liquid Carbonic Corp Two temperature refrigerator, including a humidity control system
US3712372A (en) * 1971-03-01 1973-01-23 Oilin Corp Method and apparatus for deforming a flat on parts of metal strip-type tubing while leaving other parts undeformed
JPH01275218A (en) * 1988-04-28 1989-11-02 Sanden Corp Cooling and refrigerating device for refrigerator car
JP2686123B2 (en) * 1988-12-27 1997-12-08 三洋電機株式会社 Heat exchange equipment
JPH02115689U (en) * 1989-03-06 1990-09-17
JPH04228490A (en) * 1990-06-19 1992-08-18 Nippon Oil & Fats Co Ltd Gas producing agent composition
JPH0566073A (en) * 1991-09-05 1993-03-19 Sanden Corp Multilayered heat exchanger
AU759727B2 (en) * 1999-01-12 2003-04-17 Xdx Inc. Vapor compression system and method
JP3313086B2 (en) * 1999-06-11 2002-08-12 昭和電工株式会社 Tube for heat exchanger
JP2001066086A (en) * 1999-08-26 2001-03-16 Zexel Valeo Climate Control Corp Heat exchanger
DE19957307A1 (en) * 1999-11-29 2001-05-31 Behr Gmbh & Co Dual circuit heat exchanger for vehicle has two heat exchangers in form of coolant condensers with primary media as coolants of first, second air conditioning system coolant circuits
US6415619B1 (en) * 2001-03-09 2002-07-09 Hewlett-Packard Company Multi-load refrigeration system with multiple parallel evaporators
US6536231B2 (en) * 2001-05-31 2003-03-25 Carrier Corporation Tube and shell heat exchanger for multiple circuit refrigerant system
DE10146824A1 (en) * 2001-09-18 2003-04-24 Behr Gmbh & Co Heat exchanger flat tube block with deformed flat tube ends
KR100556760B1 (en) * 2001-12-05 2006-03-10 엘지전자 주식회사 Refrigerator with dual condenser
US6793012B2 (en) * 2002-05-07 2004-09-21 Valeo, Inc Heat exchanger
DE60311280T2 (en) * 2002-05-10 2007-11-15 Lee, Chul Soo CONDENSATION SYSTEM FOR A COOLING SYSTEM
US7007504B2 (en) * 2003-01-29 2006-03-07 Kyeong-Hwa Kang Condenser
EP1447635A1 (en) * 2003-02-14 2004-08-18 Calsonic Kansei Corporation Heat exchanger for vehicle
JP3821113B2 (en) * 2003-05-23 2006-09-13 株式会社デンソー Heat exchange tube
JP4679827B2 (en) * 2003-06-23 2011-05-11 株式会社デンソー Heat exchanger
US7506683B2 (en) * 2004-05-21 2009-03-24 Valeo, Inc. Multi-type fins for multi-exchangers
DE202005009948U1 (en) * 2005-06-23 2006-11-16 Autokühler GmbH & Co. KG Heat exchange element and thus produced heat exchanger
CN100402948C (en) * 2005-09-02 2008-07-16 合肥美菱股份有限公司 Refrigerator with two compressors
JP4120680B2 (en) * 2006-01-16 2008-07-16 ダイキン工業株式会社 Air conditioner
US7779893B2 (en) * 2006-08-22 2010-08-24 Delphi Technologies, Inc. Combination heat exchanger having an improved end tank assembly
KR101275568B1 (en) * 2006-10-24 2013-06-14 엘지전자 주식회사 Automatic Homebar
EP2097693A4 (en) * 2007-01-02 2013-12-25 Lg Electronics Inc Cooling a separate room in a refrigerator
EP1962044A1 (en) * 2007-02-23 2008-08-27 VALEO AUTOSYSTEMY Sp. Z. o.o. Improved heat exchanger for an automotive vehicle
JP5008440B2 (en) * 2007-04-04 2012-08-22 ホシザキ電機株式会社 Cooling storage
JP2008111664A (en) * 2007-12-20 2008-05-15 Hitachi Appliances Inc Refrigerator
US9217599B2 (en) * 2009-02-28 2015-12-22 Electrolux Home Products, Inc. Water introduction into fresh-food icemaker
EP2414763A4 (en) * 2009-04-03 2014-04-16 Carrier Corp Multi-circuit heat exchanger
KR101660042B1 (en) * 2009-12-21 2016-09-26 엘지전자 주식회사 Refrigerator
KR101613415B1 (en) * 2010-01-04 2016-04-20 삼성전자 주식회사 Ice maker and refrigerator having the same
WO2012040281A2 (en) * 2010-09-21 2012-03-29 Carrier Corporation Micro-channel heat exchanger including independent heat exchange circuits and method
KR20140006681A (en) * 2012-07-06 2014-01-16 삼성전자주식회사 Heat exchanger and method for the same

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2730995B2 (en) 1989-10-11 1998-03-25 三洋電機株式会社 refrigerator
US20120060545A1 (en) * 2010-12-02 2012-03-15 General Electric Company Condenser assembly for multiple refrigeration systems

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014007552A1 (en) 2014-01-09
US20140007612A1 (en) 2014-01-09
CN103528308B (en) 2018-01-09
EP2696152A2 (en) 2014-02-12
EP2696152A3 (en) 2016-08-10
EP2696152B1 (en) 2018-09-12
KR20140006680A (en) 2014-01-16
CN103528308A (en) 2014-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102025738B1 (en) Refrigerator and heat exchanger for the same
KR102103951B1 (en) Refrigerator
EP2682705B1 (en) Heat exchanger and method of manufacturing the same
KR101974360B1 (en) Refrigerator
EP2414751B1 (en) Refrigerator having ice making room
EP1579160B1 (en) Refrigerator
KR100380845B1 (en) A storage chamber with peltier element
JP6940424B2 (en) refrigerator
US11852387B2 (en) Refrigerator
JP2014013111A (en) Refrigerator
JP2013007517A (en) Refrigerator
CN116518477A (en) Air conditioner
JPH09310987A (en) Heat exchanger

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E90F Notification of reason for final refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right