WO2021199427A1 - 冷蔵庫 - Google Patents
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- WO2021199427A1 WO2021199427A1 PCT/JP2020/015323 JP2020015323W WO2021199427A1 WO 2021199427 A1 WO2021199427 A1 WO 2021199427A1 JP 2020015323 W JP2020015323 W JP 2020015323W WO 2021199427 A1 WO2021199427 A1 WO 2021199427A1
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- temperature
- chamber
- cooler
- temperature switching
- switching chamber
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D11/00—Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
- F25D11/02—Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D17/00—Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
- F25D17/04—Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
- F25D17/06—Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
- F25D17/08—Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation using ducts
Definitions
- This disclosure relates to refrigerators.
- Patent Document 1 discloses a refrigerator having a refrigerating chamber at the upper part and a freezing chamber at the lower part. Behind the refrigerating room and the freezing room, a cold air passage in which a cooler and a blower fan are arranged, and a return passage communicating with the upstream side of the cooler in the cold air passage are provided.
- a first discharge port that opens into the freezing chamber and a second discharge port that opens into the refrigerating chamber are provided on the downstream side of the blower fan, and a first return port that opens into the freezing chamber is on the upstream side of the cooler. It is provided in.
- the return passage is provided with a second return port that opens into the refrigerator compartment.
- the air circulating in the freezer chamber and the air circulating in the refrigerating chamber which is hotter than the freezer compartment, also flow in from the upstream side of the cooler and exchange heat with the cooler.
- this configuration increases the energy loss in heat exchange and can increase the power consumption of the refrigerator.
- a first evaporator (cooler) having a higher evaporation temperature than a second evaporator (cooler) is arranged upstream of the second evaporator.
- a refrigerator is disclosed in which a first return portion for returning the cold air of the refrigerator chamber is provided upstream of the first evaporator, and a second return portion for returning the cold air of the freezer chamber is provided facing the second evaporator.
- the cold air returning from the refrigerating chamber is cooled by the first evaporator, which is hotter than the second evaporator, and then cooled by the second evaporator. Therefore, the temperature difference between the first evaporator and the second evaporator and the cold air can be reduced, and the energy loss in the heat exchange of the first evaporator and the second evaporator can be reduced.
- Japanese Unexamined Patent Publication No. 2017-116256 paragraphs 0021-0038, FIGS. 1-Fig. 2
- Japanese Unexamined Patent Publication No. 2015-64153 paragraphs 0018-0046, FIGS. 1 to 7
- Japanese Unexamined Patent Publication No. 2001-91135 paragraph 0009, FIG. 1
- This disclosure is made to solve the above-mentioned problems, and obtains a refrigerator capable of suppressing power consumption even when the set temperature of the temperature switching chamber is switched.
- the refrigerator according to the present disclosure includes a refrigerating chamber set in the refrigerating temperature zone, a freezing chamber set in the refrigerating temperature zone, and a temperature switching chamber in which the set temperature can be switched in the range from the refrigerating temperature zone to the refrigerating temperature zone.
- a cooler room that houses a cooler that cools the air and a blower that blows the air cooled by the cooler to the refrigerating room, the freezing room, and the temperature switching room, and the air in the cooler room in the cooler room.
- It has a refrigerating chamber return port that opens upstream of the cooler with respect to the flow direction, and has a refrigerating chamber return air passage that guides the air in the refrigerating chamber to the cooler chamber, and the air flow direction in the cooler chamber.
- the freezer room return port which has a freezer room return port which is downstream of the cooler room return port and opens at a position facing the cooler, and guides the air in the freezer room to the cooler room, and in the cooler room.
- Multiple temperature switching chamber return air passages that face the cooler and open at different positions with respect to the air flow direction, and guide the air in the temperature switching chamber to the cooler chamber.
- the main body provided with the temperature switching chamber, the air passage switching means for switching the air passage for returning the air in the temperature switching chamber to the cooler chamber to one of a plurality of return air passages in the temperature switching chamber, and the temperature switching chamber. It is provided with a control device that controls the air passage switching means to switch the return air passage of the temperature switching chamber based on the reference temperature based on at least one of the set temperature and the measured indoor temperature of the temperature switching chamber. ..
- the air in the temperature switching chamber is kept at an appropriate position even when the set temperature of the temperature switching chamber is switched. Heat can be exchanged by sending it from the return port of the temperature switching chamber to the cooler. As a result, power consumption can be suppressed.
- FIG. It is a front view of the refrigerator which shows Embodiment 1.
- FIG. It is a schematic diagram of the cross section along the line II-II of FIG. It is the schematic of the refrigerating cycle of the refrigerator which shows Embodiment 1.
- FIG. It is a rear view which shows typically the structure of the cooler room of the refrigerator which shows Embodiment 1.
- FIG. It is a block diagram which shows the control structure of the refrigerator which shows Embodiment 1.
- FIG. It is a functional block diagram related to temperature control by the control device of the refrigerator which shows Embodiment 1.
- FIG. It is a figure which shows an example of the hardware composition of the processing circuit of the control device of the refrigerator which shows Embodiment 1.
- FIG. 2 It is a schematic diagram around the temperature switching chamber return air passage of the refrigerator which shows Embodiment 2.
- FIG. It is a block diagram which shows the control structure of the refrigerator which shows Embodiment 2.
- FIG. It is a schematic diagram around the temperature switching chamber return air passage of the refrigerator which shows Embodiment 3.
- FIG. It is a block diagram which shows the control structure of the refrigerator which shows Embodiment 3.
- FIG. 1 is a front view of the refrigerator 1 according to the first embodiment.
- FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along line II-II of FIG.
- Refrigerator 1 includes a main body 2 provided with a refrigerating chamber 3, a temperature switching chamber 4, and a freezing chamber 5.
- the refrigerating chamber 3, the temperature switching chamber 4, and the freezing chamber 5 are storage chambers for storing objects to be cooled such as food.
- the refrigerating chamber 3 is provided at the uppermost stage of the main body 2.
- the freezing chamber 5 is provided at the bottom of the main body 2.
- the temperature switching chamber 4 is provided between the refrigerating chamber 3 and the freezing chamber 5 in the main body 2.
- the main body 2 is a box body having heat insulating properties, which is composed of an outer box, an inner box, and a heat insulating member.
- the outer box is made of metal such as steel and has an opening on the front surface.
- the inner box is made of resin and is fitted into the outer box through the opening of the outer box.
- each storage room is partitioned by a partition wall having heat insulating properties.
- the refrigerating chamber 3 and the temperature switching chamber 4 are partitioned by the partition wall 17.
- the temperature switching chamber 4 and the freezing chamber 5 are partitioned by the partition wall 18.
- the heat insulating member is made of, for example, urethane foam, and fills the space between the outer box and the inner box.
- the refrigerating room 3, the temperature switching room 4, and the freezing room 5 are provided with doors for opening and closing each storage room.
- a refrigerating room door 13 which is a single door of a single opening type is provided so as to be openable and closable.
- a drawer-type temperature switching chamber door 14 is provided in front of the temperature switching chamber 4 so as to be openable and closable in the front-rear direction.
- a drawer-type freezing chamber door 15 is provided in front of the freezing chamber 5 so as to be openable and closable in the front-rear direction.
- the drawer-type temperature switching chamber door 14 and the freezing chamber door 15 are refrigerators by sliding a frame fixed to the door body with respect to rails formed horizontally on the left and right inner wall surfaces of each storage chamber. It is configured so that it can be opened and closed in the front-back direction of 1.
- the configuration of the door of each storage room described above is an example, and is not limited to this.
- the refrigerating room door 13 may be a double door (Kannon type) double door
- the temperature switching room door 14 and the freezing room door 15 may be a single door single door.
- the refrigerating room 3 is provided with shelves (not shown) on which foods and other objects to be cooled are placed.
- the temperature switching chamber 4 is provided with a storage container (not shown) that can store the object to be cooled inside so that it can be pulled out freely.
- This storage container is supported by the frame of the temperature switching chamber door 14, and is configured to slide in the front-rear direction in conjunction with the opening and closing of the temperature switching chamber door 14.
- the freezing chamber 5 is provided with a storage container (not shown) that can store the object to be cooled inside so that it can be pulled out freely.
- the refrigerating room 3 is set in the refrigerating temperature zone.
- the refrigerating temperature zone is, for example, a temperature zone of 3 ° C. or higher and 5 ° C. or lower.
- the freezing chamber 5 is set to a freezing temperature zone.
- the freezing temperature zone is a temperature zone lower than the refrigerating temperature zone.
- the freezing temperature zone is a temperature zone of less than 0 ° C., for example, a temperature zone of ⁇ 20 ° C. or higher and ⁇ 18 ° C. or lower.
- the temperature switching chamber 4 can switch the set temperature in the range from the refrigerating temperature zone to the freezing temperature zone.
- the temperature zone in the room can be switched according to the application.
- the temperature switching chamber 4 is mainly adjusted to three temperature zones of a chilled temperature zone, a supercooling temperature zone, and a soft freezing temperature zone.
- the temperature switching chamber 4 may be adjusted to a temperature zone other than these three temperature zones.
- the set temperature of the temperature switching chamber 4 can be selected by the user of the refrigerator 1. Therefore, since the user can adjust the set temperature of the temperature switching room 4 according to his / her own lifestyle and the like, the convenience of the user can be improved.
- the chilled temperature zone is a temperature zone of 0 ° C. or higher and lower than 3 ° C., for example, a temperature zone of around 1 ° C.
- the temperature switching chamber 4 can be used as a chilled chamber.
- Such a method of using the temperature switching room 4 is intended for users who lack the capacity of the refrigerating room 3 and users who consume a large amount of food on the day.
- the supercooled temperature zone is a temperature zone in which the temperature is lower than that of the refrigerator chamber 3 and the food is in a supercooled state.
- the supercooled state means that even if the temperature of the food reaches the freezing point (freezing temperature) or lower, the food does not start freezing and the food remains in the non-frozen state.
- a supercooling temperature zone is, for example, a temperature zone of -3 ° C. or higher and lower than 0 ° C., which is below the freezing point of food.
- a supercooled storage chamber can realize such preservation of food.
- the user can store fresh foods such as meat and fish and foods having a short storage time such as processed products thereof without freezing.
- the soft freezing temperature zone is a temperature zone of ⁇ 10 ° C. or higher and ⁇ 5 ° C. or lower, for example, a temperature range of around ⁇ 7 ° C.
- the temperature switching chamber 4 can be used as a soft freezing chamber. In this temperature range, even if the food is stored for a long time, the surface does not become too hard, so that the food can be easily crushed or broken. Therefore, the user can immediately use the food stored in the soft freezing room.
- Such a method of using the temperature switching chamber 4 is intended for a user who simply uses the freezing chamber.
- the operation panel 6 is composed of an operation unit for setting the temperature in each storage room and a display unit for displaying temperature information such as the temperature and set temperature in each storage room and inventory information in the refrigerator. There is.
- the operation unit is composed of, for example, an operation switch
- the display unit is composed of, for example, a liquid crystal display.
- the refrigerator 1 has a cooler 21 and a blower 22.
- the main body 2 is provided with a cooler chamber 23 that houses the cooler 21 and the blower 22.
- the cooler 21 cools the air.
- the blower 22 blows the air cooled by the cooler 21 (hereinafter, appropriately referred to as “cold air”) to each storage chamber, that is, the refrigerating chamber 3, the temperature switching chamber 4, and the freezing chamber 5. That is, the cooler 21 generates cold air for cooling each storage chamber, and the generated cold air is blown to each storage chamber by the blower 22.
- the cooler chamber 23 is provided in the portion of the main body 2 which is the back side of the refrigerator 1. In the cooler chamber 23, the blower 22 is provided above the cooler 21.
- FIG. 3 is a schematic view of the refrigerating cycle 27 of the refrigerator 1.
- the cooler 21 constitutes the refrigeration cycle 27 of the refrigerator 1 together with the compressor 24, the condenser 25 and the decompression device 26.
- the compressor 24, the condenser 25, the decompression device 26, and the cooler 21 are connected by a refrigerant pipe in this order.
- the solid arrow in FIG. 3 indicates the direction in which the refrigerant circulates in the refrigeration cycle 27.
- the compressor 24 compresses the refrigerant into a high-temperature, high-pressure gas state. As shown in FIG. 2, the compressor 24 is arranged in the machine room 28 provided in the lower part of the cooler room 23 on the back side of the refrigerator 1.
- the high-temperature and high-pressure refrigerant flowing out of the compressor 24 flows into the condenser 25.
- the condenser 25 dissipates the heat of the refrigerant flowing from the compressor 24 to condense the refrigerant.
- the condenser 25 is composed of, for example, a fin-and-tube heat exchanger or the like.
- the refrigerant condensed by the condenser 25 flows into the decompression device 26.
- the decompression device 26 decompresses the refrigerant flowing from the condenser 25 into a two-phase state of liquid and gas.
- the decompression device 26 is composed of, for example, a capillary tube or the like.
- the liquid and gas two-phase refrigerant flowing out of the decompression device 26 flows into the cooler 21.
- the cooler 21 evaporates the two-phase refrigerant decompressed by the decompression device 26, and cools the air around the cooler 21 by the endothermic action of the evaporation of the refrigerant. That is, the cooler 21 functions as an evaporator in the refrigeration cycle 27.
- the cooler 21 is composed of, for example, a fin-and-tube heat exchanger or the like.
- the refrigerant flowing out of the cooler 21 returns to the compressor 24.
- the main body 2 is provided with a cold air passage 29 for supplying the air cooled by the cooler 21 to each storage chamber.
- the cold air passage 29 connects each of the refrigerating chamber 3, the temperature switching chamber 4, and the freezing chamber 5 to the cooler chamber 23.
- the air in the cooler chamber 23, the air is caused to flow in the air flow direction D1 from the lower side to the upper side of the cooler 21 by driving the blower 22.
- the inlet of the cold air passage 29 communicates with the downstream side of the blower 22 in the cooler chamber 23.
- the cold air passage 29 branches off from the entrance on the way and connects to each storage chamber.
- a refrigerating chamber damper 31 for opening and closing the air outlet of the cold air passage 29 to the refrigerating chamber 3 is provided.
- the opening degree of the refrigerating chamber damper 31 the air volume of the cold air supplied to the refrigerating chamber 3 can be adjusted.
- a temperature switching chamber damper 32 for opening and closing the air outlet of the cold air passage 29 to the temperature switching chamber 4 is provided. By changing the opening degree of the temperature switching chamber damper 32, the amount of cold air supplied to the temperature switching chamber 4 can be adjusted.
- a freezing chamber damper 33 that opens and closes the air outlet of the cold air passage 29 to the freezing chamber 5 is provided at the connecting portion between the cold air passage 29 and the freezing chamber 5. By changing the opening degree of the freezing chamber damper 33, the amount of cold air supplied to the freezing chamber 5 can be adjusted.
- the cold air generated by the cooler 21 is blown to the cold air passage 29 by the blower 22, is supplied from the cold air passage 29 to the refrigerating chamber 3 through the refrigerating chamber damper 31, and is supplied from the cold air passage 29 to the temperature switching chamber damper. It is supplied to the temperature switching chamber 4 through 32, and is supplied to the freezing chamber 5 from the cold air passage 29 through the freezing chamber damper 33.
- the refrigerating room 3 is provided with a refrigerating room temperature sensor 34 for detecting the temperature inside the refrigerating room 3.
- the refrigerating room temperature sensor 34 is provided, for example, on the inner wall surface on the back side of the refrigerating room 3.
- the temperature switching chamber 4 is provided with a temperature switching chamber temperature sensor 35 for detecting the temperature inside the temperature switching chamber 4.
- the temperature switching chamber temperature sensor 35 is provided, for example, on the inner wall surface on the back side of the temperature switching chamber 4.
- the freezing chamber 5 is provided with a freezing chamber temperature sensor 36 for detecting the temperature inside the freezing chamber 5.
- the freezing room temperature sensor 36 is provided, for example, on the inner wall surface on the back side of the freezing room 5.
- the refrigerating room temperature sensor 34, the temperature switching room temperature sensor 35, and the freezing room temperature sensor 36 are composed of, for example, a thermistor.
- the main body 2 is provided with a refrigerating chamber return air passage 40, a temperature switching chamber return air passage 50, and a freezing chamber return air passage 60.
- the refrigerating chamber return air passage 40 is an air passage for guiding the air in the refrigerating chamber 3 to the cooler chamber 23.
- the temperature switching chamber return air passage 50 is an air passage for guiding the air in the temperature switching chamber 4 to the cooler chamber 23.
- the freezing chamber return air passage 60 is an air passage for guiding the air in the freezing chamber 5 to the cooler chamber 23.
- the refrigerating chamber return air passage 40, the temperature switching chamber return air passage 50, and the freezing chamber return air passage 60 are provided independently of each other.
- the refrigerating chamber return air passage 40 has a refrigerating chamber return port 41 that opens into the cooler chamber 23.
- the refrigerating chamber return port 41 is provided in the cooler chamber 23 at a position upstream of the cooler 21 with respect to the air flow direction D1.
- the refrigerating chamber return air passage 40 has a refrigerating chamber return air passage inlet 42 that opens into the refrigerating chamber 3.
- the refrigerating chamber return air passage inlet 42 is provided in the refrigerating chamber 3 separately from the air outlet of the cold air passage 29.
- the refrigerating chamber return air passage inlet 42 is provided on the inner wall surface on the back side of the refrigerating chamber 3. The air in the refrigerating chamber 3 flows from the refrigerating chamber return air passage inlet 42 through the refrigerating chamber return air passage 40, and flows into the cooler chamber 23 from the refrigerating chamber return port 41.
- a plurality of return air passages 50 for the temperature switching chamber are provided, and at least two are provided.
- three temperature switching chamber return air passages 50 are provided: a first temperature switching chamber return air passage 50A, a second temperature switching chamber return air passage 50B, and a third temperature switching chamber return air passage 50C.
- each of the temperature switching chamber return air passages 50 has a temperature switching chamber return port 51 that opens into the cooler chamber 23.
- the first temperature switching chamber return air passage 50A has the first temperature switching chamber return port 51A
- the second temperature switching chamber return air passage 50B has the second temperature switching.
- the chamber return port 51B is provided, and the third temperature switching chamber return air passage 50C has a third temperature switching chamber return port 51C.
- Each temperature switching chamber return port 51 is provided in the cooler chamber 23 at a position facing the cooler 21 and different from each other with respect to the air flow direction D1.
- the first temperature switching chamber return port 51A is arranged on the most downstream side of the air flow direction D1 in the cooler chamber 23, and the first temperature switching chamber is switched.
- the second temperature switching chamber return port 51B is arranged on the upstream side of the chamber return port 51A, and the third temperature switching chamber return port 51C is further arranged on the upstream side of the second temperature switching chamber return port 51B.
- first temperature switching chamber return port 51A, the second temperature switching chamber return port 51B, and the third temperature switching chamber return port 51C are all downstream of the refrigerating chamber return port 41 with respect to the air flow direction D1 and will be described later. It is arranged on the upstream side of the freezer return port 61.
- the temperature switching chamber return air passage 50 further has a temperature switching chamber return air passage inlet 52 that opens into the temperature switching chamber 4.
- a plurality of temperature switching chamber return air passages 50 are provided, but in the present embodiment, only one temperature switching chamber return air passage inlet 52 is provided. That is, the temperature switching chamber return air passage inlet 52 is commonly configured for the plurality of temperature switching chamber return air passages 50.
- the temperature switching chamber return air passage 50 is configured to branch on the way from one temperature switching chamber return air passage inlet 52 to the cooler chamber 23 and connect to each of the temperature switching chamber return ports 51. ing.
- the temperature switching chamber return air passages 50 may have independent temperature switching chamber return air passage inlets 52, and the temperature switching chamber return air passages 50 may be configured independently of each other.
- the temperature switching chamber return air passage inlet 52 is provided on the inner wall surface on the back side of the temperature switching chamber 4.
- the temperature switching chamber return air passage inlet 52 is provided in the temperature switching chamber 4 separately from the air outlet of the cold air passage 29.
- the air in the temperature switching chamber 4 flows from the temperature switching chamber return air passage inlet 52 through any one of the plurality of temperature switching chamber return air passages 50, and flows into the cooler chamber 23 from the temperature switching chamber return port 51. ..
- the freezing chamber return air passage 60 has a freezing chamber return port 61 that opens into the cooler chamber 23.
- the freezing chamber return port 61 is provided in the cooler chamber 23 at a position on the downstream side of the refrigerating chamber return port 41 with respect to the air flow direction D1 and facing the cooler 21.
- the freezing chamber return port 61 is on the downstream side of the refrigerating chamber return port 41 with respect to the air flow direction D1 in the cooler chamber 23, and further on the downstream side of the first temperature switching chamber return port 51A. It is provided.
- the freezing chamber return air passage 60 has a freezing chamber return air passage inlet 62 that opens into the freezing chamber 5.
- the freezing chamber return air passage inlet 62 is provided in the freezing chamber 5 separately from the air outlet of the cold air passage 29.
- the freezing chamber return air passage inlet 62 is provided on the inner wall surface on the back side of the freezing chamber 5.
- the air in the freezing chamber 5 flows from the freezing chamber return air passage inlet 62 through the freezing chamber return air passage 60, and flows into the cooler chamber 23 from the freezing chamber return port 61.
- FIG. 4 is a rear view schematically showing the structure of the cooler chamber 23. With reference to FIG. 4, the arrangement of the refrigerating room return port 41, the temperature switching room return port 51, and the freezing room return port 61 in the cooler room 23 will be described in detail.
- the cooler 21 arranged in the cooler chamber 23 includes a plurality of heat transfer tubes 71 provided with fins and a plurality of U-shaped connecting tubes. 72 and.
- the heat transfer tubes 71 are arranged in the vertical direction.
- eight heat transfer tubes are arranged along the vertical direction.
- one end of the two heat transfer tubes 71 adjacent to each other in the vertical direction is connected by a connecting tube 72 in the left-right direction.
- a continuous refrigerant pipe is formed.
- the refrigerant flowing in the refrigerant pipe of the cooler 21 flows from the cooler inlet side 73 connected to the lowermost heat transfer pipe 71 to the cooler outlet side 74 connected to the uppermost heat transfer pipe 71. Since the air flow direction D1 is a direction from the lower side to the upper side of the cooler 21, the lowermost heat transfer tube 71 is arranged on the most upstream side of the plurality of heat transfer tubes 71 with respect to the air flow direction D1. The uppermost heat transfer tube 71 is arranged on the most downstream side of the plurality of heat transfer tubes 71 with respect to the air flow direction D1.
- the low-temperature gas-liquid two-phase state refrigerant flowing in from the decompression device 26 flows from the cooler inlet side 73 through the heat transfer tube 71 on the most upstream side with respect to the air flow direction D1, and gradually downstream. It flows through the heat transfer tube 71 of the above and reaches the cooler outlet side 74.
- the two-phase refrigerant flowing through the cooler 21 exchanges heat with the air flowing outside the heat transfer tube 71 as it travels from the cooler inlet side 73 to the cooler outlet side 74.
- the refrigerant in the two-phase state flows in the heat transfer tube 71 while the liquid phase in the refrigerant evaporates.
- the temperature of the refrigerant on the cooler inlet side 73 is lower than the temperature of the refrigerant on the cooler outlet side 74.
- the cooler chamber 23 in the cooler chamber 23, five regions of the cooler chamber lowermost region 75, the cooler lower region 76, the cooler middle lower region 77, the cooler middle upper region 78, and the cooler upper region 79 are formed. It is set.
- the lowermost region 75 of the cooler chamber is a region located below the cooler 21 in the cooler chamber 23, and is a region located on the most upstream side in the cooler chamber 23 with respect to the air flow direction D1.
- the cooler lower region 76, the cooler middle lower region 77, the cooler middle upper region 78, and the cooler upper region 79 are all regions located in the cooler chamber 23 at positions overlapping with the cooler 21.
- the cooler lower region 76 is located at the lowest position, the cooler middle / lower region 77 is located above the cooler lower region 76, and the cooler middle / upper region 78 is located above the cooler middle / lower region 77. ..
- the cooler upper region 79 is located at the top of these four regions. With respect to the air flow direction D1, the cooler lower region 76, the cooler middle lower region 77, the cooler middle upper region 78, and the cooler upper region 79 are arranged in this order from the upstream side.
- the refrigerator compartment return port 41 is provided in the cooler chamber 23 as a position on the upstream side of the cooler 21 with respect to the air flow direction D1, for example, in the lowermost region 75 of the cooler chamber. Further, the freezing chamber return port 61 is provided in the cooler chamber 23, for example, in the cooler upper region 79 as a position downstream of the refrigerating chamber return port 41 with respect to the air flow direction D1 and facing the cooler 21. Be done.
- the plurality of temperature switching chamber return ports 51 face the cooler 21 in the cooler chamber 23 and are located at different positions with respect to the air flow direction D1, for example, the cooler lower region 76, the cooler middle lower region 77, and cooling. It is provided in each of the upper middle regions 78 of the vessel.
- the first temperature switching chamber return port 51A is provided in the cooler middle upper region 78
- the second temperature switching chamber return port 51B is provided in the cooler middle lower region 77
- the third temperature switching chamber return port is provided.
- 51C is provided in the cooler lower region 76.
- heat exchange distance the distance from which the air returning from each storage chamber to the cooler chamber 23 flows into the cooler 21 until it flows out is performed (hereinafter, appropriately referred to as “heat exchange distance”). Changes, and the heat transfer area where the air returning from each storage chamber and the cooler 21 exchange heat changes.
- refrigerator return air the most amount of air returning from the refrigerator chamber 3 to the cooler chamber 23 (hereinafter, appropriately referred to as “refrigerator return air”), and then the air returning from the temperature switching chamber 4 to the cooler chamber 23.
- temperature switching chamber return air (Hereinafter, appropriately referred to as "temperature switching chamber return air”) needs to be cooled a lot, and the air returning from the freezer chamber 5 to the cooler chamber 23 (hereinafter, appropriately referred to as “freezer chamber return air”) is cooled.
- the amount to do is considered to be the smallest.
- the freezing chamber return air passage 60 in the cooler upper region 79, the freezing chamber return air is supplied to the upstream end and the downstream side of the cooler 21 in the air flow direction D1. It passes from the part between the end to the downstream end. Therefore, the heat exchange distance between the freezer return air and the cooler 21 is relatively short, and the heat transfer area with the cooler 21 can be suppressed. As a result, the heat load of the cooler 21 can be reduced by preventing the return air from the freezing chamber from being overcooled by the cooler 21 and performing the minimum necessary heat exchange.
- the temperature switching chamber return port 51 of the temperature switching chamber return air passage 50 between the cooler lower region 76 and the cooler middle upper region 78, heat exchange between the temperature switching chamber return air and the cooler 21.
- the distance can be shorter than the heat exchange distance between the refrigerator return air and the cooler 21, and longer than the heat exchange distance between the freezer return air and the cooler 21.
- the temperature switching chamber return air can be cooled by the cooling amount between the cooling amount of the refrigerating chamber return air and the cooling amount of the freezing chamber return air in the cooler 21.
- the refrigerator 1 includes an air passage switching means 80 and a control device 90.
- the air passage switching means 80 switches the air passage in which the air in the temperature switching chamber 4 returns to the cooler chamber 23 to any one of the plurality of temperature switching chamber return air passages 50.
- the air passage switching means 80 is composed of a damper (switching mechanism) that opens and closes the temperature switching chamber return air passage 50.
- the air passage switching means 80 is provided in the first temperature switching chamber return air passage damper 81A provided in the first temperature switching chamber return air passage 50A and in the second temperature switching chamber return air passage 50B. It has a second temperature switching chamber return air passage damper 81B and a third temperature switching chamber return air passage damper 81C provided in the third temperature switching chamber return air passage 50C.
- the first temperature switching chamber return air passage damper 81A is a damper that opens and closes the first temperature switching chamber return port 51A of the first temperature switching chamber return air passage 50A.
- the second temperature switching chamber return air passage damper 81B is a damper that opens and closes the second temperature switching chamber return port 51B of the second temperature switching chamber return air passage 50B.
- the third temperature switching chamber return air passage damper 81C is a damper that opens and closes the third temperature switching chamber return port 51C of the third temperature switching chamber return air passage 50C.
- the air passage switching means 80 opens any one of the first temperature switching chamber return port 51A, the second temperature switching chamber return port 51B, and the third temperature switching chamber return port 51C, and closes the remaining two. Then, it is possible to switch to any one of the plurality of temperature switching chamber return air passages 50.
- the control device 90 controls the operation of the refrigerator 1.
- the control device 90 is provided in the upper part on the back side of the refrigerator 1.
- FIG. 5 is a block diagram showing a control configuration of the refrigerator 1.
- the control device 90 includes an operation panel 6, a blower 22, a compressor 24, a refrigerating room damper 31, a temperature switching room damper 32, a freezing room damper 33, a refrigerating room temperature sensor 34, and a temperature switching room temperature sensor 35.
- Freezer compartment temperature sensor 36 1st temperature switching chamber return air passage damper 81A, 2nd temperature switching chamber return air passage damper 81B and 3rd temperature switching chamber return air passage damper 81C, respectively, and electrically by, for example, a signal line or the like. It is connected to the.
- a detection signal from each of the refrigerating room temperature sensor 34, the temperature switching room temperature sensor 35, and the freezing room temperature sensor 36 and an operation signal from the operation unit of the operation panel 6 are input to the control device 90. Based on each input signal, the control device 90 compresses according to a pre-stored operation program so that the refrigerator chamber 3, the temperature switching chamber 4, and the freezer compartment 5 are maintained at the set temperatures.
- the output of the machine 24, the amount of air blown by the blower 22, and the opening degree of each damper are controlled. Further, the control device 90 outputs a display signal regarding the temperature of each storage room or the like to the display unit of the operation panel 6 based on each input signal.
- FIG. 6 is a functional block diagram related to temperature control by the control device 90.
- the control device 90 includes a temperature setting unit 91, a temperature comparison unit 92, an equipment control unit 93, and a storage unit 94.
- Various data and operation programs used for temperature control are stored in the storage unit 94.
- the temperature setting unit 91 sets the set temperature of each storage room of the refrigerating room 3, the temperature switching room 4, and the freezing room 5 according to the operation signal from the operation unit of the operation panel 6.
- the temperature comparison unit 92 compares the set temperature of each storage room set by the temperature setting unit 91 with the room temperature detected by the temperature sensor provided in each storage room, and sends the comparison result to the device control unit 93. Output.
- the temperature comparison unit 92 compares the set temperature of the refrigerating chamber 3 with the indoor temperature detected by the refrigerating chamber temperature sensor 34, and detects the set temperature of the temperature switching chamber 4 and the temperature switching chamber temperature sensor 35. The room temperature is compared, and the set temperature of the freezing room 5 and the room temperature detected by the freezing room temperature sensor 36 are compared.
- the device control unit 93 sets the compressor 24, the blower 22, and the refrigerator compartment damper 31 so that the room temperature detected by the temperature sensor provided in each storage chamber becomes the set temperature based on the comparison result by the temperature comparison unit 92. , The temperature switching chamber damper 32 and the freezing chamber damper 33 are controlled.
- control device 90 controls the air passage switching means 80 to switch the temperature switching chamber return air passage 50 based on the reference temperature of the temperature switching chamber 4.
- the set temperature of the temperature switching chamber 4 set by the temperature setting unit 91 is used as the reference temperature of the temperature switching chamber 4, and the temperature switching chamber return air passage 50 to be switched based on this set temperature is used.
- the storage unit 94 stores in advance data associated with the set temperature of the temperature switching chamber 4 and the return air passage 50 of the temperature switching chamber suitable for the set temperature.
- the device control unit 93 selects the temperature switching chamber return air passage 50 to be switched by referring to the set temperature of the temperature switching chamber 4 set by the temperature setting unit 91 and the data stored in the storage unit 94.
- the set temperature of the temperature switching chamber 4 and the return air passage 50 of the temperature switching chamber are related to each other as follows, for example.
- Each of the plurality of temperature switching chamber return air passages 50 has a temperature switching chamber return port 51 provided at positions around each other with respect to the air flow direction D1.
- the higher the set temperature of the temperature switching chamber 4 the more the temperature switching chamber return air passage 50 having the temperature switching chamber return port 51 located on the upstream side in the air flow direction D1 is associated with the temperature switching.
- the set temperature of the temperature switching chamber 4 When the set temperature of the temperature switching chamber 4 is high, it is considered that the amount of cooling required to cool the air returning from the temperature switching chamber 4 to the cooler chamber 23 becomes large. Therefore, by allowing the air returning from the temperature switching chamber 4 to flow into the cooler 21 from the temperature switching chamber return port 51 located on the upstream side of the air flow direction D1, the heat exchange distance in the cooler 21 is sufficiently increased. It can be secured and the necessary cooling can be performed.
- the set temperature of the temperature switching chamber 4 when the set temperature of the temperature switching chamber 4 is low, the air returning from the temperature switching chamber 4 is allowed to flow into the cooler 21 from the temperature switching chamber return port 51 located on the downstream side with respect to the air flow direction D1. Therefore, the heat exchange distance in the cooler 21 is not made longer than necessary, and the minimum necessary heat exchange distance is secured, so that the heat load of the cooler 21 can be reduced.
- the temperature switching chamber 4 can be adjusted to three temperature zones, and three temperature switching chamber return air passages 50 are provided. Therefore, for example, when the temperature switching chamber 4 is set to the chilled temperature zone, the third temperature having the third temperature switching chamber return port 51C arranged on the most upstream side with respect to the air flow direction D1.
- the switching chamber return air passage 50C is set to be selected.
- the temperature switching chamber 4 is set to the supercooling temperature zone, the return to the second temperature switching chamber located on the upstream side next to the return port 51C of the third temperature switching chamber with respect to the air flow direction D1.
- the second temperature switching chamber return air passage 50B having the port 51B is set to be selected.
- the first temperature switching having the first temperature switching chamber return port 51A arranged on the most downstream side with respect to the air flow direction D1. It is set to select the return air passage 50A.
- the heat exchange distance between the temperature switching chamber return air and the cooler 21 is the longest, and the temperature switching chamber 4 is set to the overcooling temperature zone.
- the heat exchange distance between the temperature switching chamber return air and the cooler 21 is the next longest, and the heat exchange distance between the temperature switching chamber return air and the cooler 21 when the temperature switching chamber 4 is set to the soft freezing temperature zone. Is the shortest.
- the control device 90 when the set temperature of the temperature switching chamber 4 is the first temperature included in the chilled temperature zone, the control device 90 returns to the air passage switching means 80 to a plurality of temperature switching chambers. Of the air passages 50, control is performed to switch to the third temperature switching chamber return air passage 50C having the third temperature switching chamber return port 51C. Further, for example, when the set temperature of the temperature switching chamber 4 is a second temperature included in the supercooling temperature zone lower than the first temperature, the control device 90 switches a plurality of temperatures to the air passage switching means 80. Of the chamber return air passages 50, the second temperature switching chamber return air passage having the second temperature switching chamber return port 51B located on the downstream side of the air flow direction D1 from the third temperature switching chamber return port 51C. Control to switch to 50B.
- the function of the control device 90 is realized, for example, as a processing circuit having a hardware configuration shown in FIG. 7.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the processing circuit.
- the function of the control device 90 is realized, for example, by the processor 95 shown in FIG. 7 executing a program stored in the memory 96. Further, a plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function. Further, a part of the functions of the control device 90 may be implemented as an electronic circuit, and the other part may be realized by using the processor 95 and the memory 96.
- the refrigerator 1 includes the refrigerating chamber 3 set in the refrigerating temperature zone, the freezing chamber 5 set in the refrigerating temperature zone, and the refrigerating temperature zone to the refrigerating temperature zone.
- a temperature switching chamber 4 capable of switching the set temperature within a range, a cooler 21 for cooling the air, and a blower 22 for blowing the air cooled by the cooler 21 to the refrigerating chamber 3, the freezing chamber 5, and the temperature switching chamber 4.
- a cooler chamber 23 that houses the above, and a refrigerator compartment return port 41 that opens in the cooler chamber 23 at a position upstream of the cooler 21 with respect to the air flow direction D1 in the cooler chamber 23.
- the cooling chamber return air passage 40 that guides the air in the cooling chamber 3 to the cooler chamber 23, and the cooling chamber 23, which is on the downstream side of the cooling chamber return port 41 with respect to the air flow direction D1 and faces the cooler 21.
- a freezer compartment return port 60 that has a freezer compartment return port 61 that opens at a position to guide the air in the freezer chamber 5 to the cooler chamber 23, and an air flow that faces the cooler 21 and flows in the cooler chamber 23.
- a plurality of temperature switching chamber return air passages 50 each having temperature switching chamber return ports 51 opening at different positions with respect to the direction D1 and guiding the air in the temperature switching chamber 4 to the cooler chamber 23, are provided.
- the main body 2 and the air passage switching means 80 for switching the air passage through which the air in the temperature switching chamber 4 returns to the cooler chamber 23 to any one of the plurality of temperature switching chamber return air passages 50, and the temperature. It is provided with a control device 90 that controls the air passage switching means 80 to switch the temperature switching chamber return air passage 50 based on a set temperature which is a reference temperature of the switching chamber 4.
- the air passage from the temperature switching chamber 4 in which the set temperature can be switched in a wide range from the refrigerating temperature zone to the freezing temperature zone to the cooler chamber 23 is provided with the set temperature of the temperature switching chamber 4 at that time. It is possible to switch to the temperature switching chamber return air passage 50 having the temperature switching chamber return port 51 at an appropriate position among the temperature switching chamber return ports 51 that open at different positions with respect to the air flow direction D1. .. As a result, the distance and heat transfer area for heat exchange between the air returning from the temperature switching chamber 4 to the cooler chamber 23 and the cooler 21 can be appropriately secured according to the set temperature of the temperature switching chamber 4.
- the heat load of the cooler 21 can be suppressed, and the cooler is accompanied by this.
- the work load of the compressor 24 constituting the refrigeration cycle 27 together with the 21 can be suppressed. As a result, the power consumption of the refrigerator 1 can be suppressed.
- the control device 90 is the first of the plurality of temperature switching chamber return air passages 50.
- the temperature switching chamber 4 is switched to the return air passage of the temperature switching chamber and the set temperature of the temperature switching chamber 4 is included in the second temperature zone lower than the first temperature zone, among the plurality of temperature switching chamber return air passages 50, In the second temperature switching chamber return air passage having the temperature switching chamber return port 51 located on the downstream side of the air flow direction D1 from the temperature switching chamber return port 51 of the first temperature switching chamber return air passage. Control to switch.
- the air passage switching means 80 provides the temperature switching chamber return port 51 located relatively downstream with respect to the air flow direction D1.
- the temperature is switched to the return air passage 50 of the temperature switching chamber and the set temperature of the temperature switching chamber 4 is relatively high, the temperature located relatively upstream with respect to the air flow direction D1 by the air passage switching means 80. It is switched to the temperature switching chamber return air passage 50 having the switching chamber return port 51.
- the distance between the air returning from the temperature switching chamber 4 to the cooler chamber 23 and the cooler 21 can be shortened to reduce the heat transfer area. Therefore, the heat exchange between the air returning from the temperature switching chamber 4 to the cooler chamber 23 and the cooler 21 can be performed more appropriately, and the heat load of the cooler 21 can be suppressed.
- the temperature switching chamber return ports 51 of the plurality of temperature switching chamber return air passages 50 are all arranged on the downstream side of the refrigerating chamber return port 41 and on the upstream side of the freezing chamber return port 61 with respect to the air flow direction D1. .. With such a configuration, the air returning from the temperature switching chamber 4 to the cooler chamber 23 and the cooler 21 exchange heat with each other, and the air returning from the refrigerator chamber 3 to the cooler chamber 23 exchanges heat with the cooler 21. It can be adjusted to a range between the distance for heat exchange between the freezer chamber 5 and the air returning to the cooler chamber 23 and the cooler 21 for heat exchange.
- the air returning from the temperature switching chamber 4 to the cooler chamber 23 and the cooler 21 exchange heat corresponding to the temperature in the range from the refrigerating temperature zone to the refrigerating temperature zone that can be set in the temperature switching chamber 4.
- the distance can be secured.
- the temperature switching chamber 4 has at least 3 of a chilled temperature zone of 0 ° C. or higher and lower than 3 ° C., a supercooling temperature zone of -3 ° C. or higher and lower than 0 ° C., and a soft freezing temperature zone of -10 ° C. or higher and lower than -5 ° C. It is possible to switch to one temperature zone. With such a configuration, the temperature switching chamber 4 can be used as a chilled chamber, a supercooled storage chamber, or a soft freezing chamber. When used as a chilled room, it is possible to make up for the lack of capacity of the refrigerating room 3, and when used as a supercooled storage room, fresh foods and the like can be stored while maintaining quality, and used as a soft freezing room. Then, the food can be stored frozen in such a manner that it can be used immediately. Therefore, the convenience of the user of the refrigerator 1 can be improved.
- the refrigerator 1 has a refrigerating chamber 3, a temperature switching chamber 4, and a freezing chamber 5, and are arranged in this order from the top.
- the type and arrangement are not limited to this.
- the refrigerator 1 may have another refrigerating chamber in addition to the refrigerating chamber 3, or may have another type of storage chamber.
- a freezing room may be provided above the refrigerator 1.
- each storage chamber is provided with one door, but the present invention is not limited to this, and for example, the temperature switching chamber 4 and the freezing chamber 5 may be configured to be opened and closed by a common door.
- control device 90 controls the air passage switching means 80 based on the set temperature as the reference temperature of the temperature switching chamber 4, but the present invention is not limited to this.
- the reference temperature of the temperature switching chamber 4 may be the measured indoor temperature of the temperature switching chamber 4.
- control device 90 may control the air passage switching means 80 based on the room temperature detected by the temperature switching room temperature sensor 35 that detects the temperature in the temperature switching room 4.
- the reference temperature of the temperature switching chamber 4 may be, for example, an average value of the set temperature of the temperature switching chamber 4 and the measured indoor temperature.
- the reference temperature of the temperature switching chamber 4 may be based on at least one of the set temperature of the temperature switching chamber 4 and the measured room temperature.
- the number of temperature zones adjusted in the temperature switching chamber 4 and the number of the temperature switching chamber return air passages 50 were the same in the above description, but are not particularly limited.
- the number of temperature zones adjusted in the temperature switching chamber 4 may be three, while the number of the temperature switching chamber return air passages 50 may be two.
- the temperature switching chamber when the temperature zone of the temperature switching chamber 4 is either the chilled temperature zone or the overcooling temperature zone, the temperature switching located upstream of the air flow direction D1 in the cooler chamber 23
- the object to be cooled stored in the storage room is food, but it is not limited to this.
- the object to be cooled may be one collected from the natural world such as raw meat of a small animal that is not edible, or may be raw meat of an experimental animal such as a cloned animal.
- FIG. 8 is a schematic view of the vicinity of the return air passage 150 of the temperature switching chamber of the refrigerator 101 in the present embodiment.
- FIG. 9 is a block diagram showing a control configuration of the refrigerator 101. The description of the part of the present embodiment similar to that of the first embodiment will be omitted.
- the air passage switching means 80 in the first embodiment is composed of a damper that opens and closes the temperature switching chamber return port 51 of each temperature switching chamber return air passage 50, whereas the air passage switching means 80 in the present embodiment is composed of a damper.
- the 180 is different in that it is composed of a switching valve (switching mechanism) provided in the temperature switching chamber return air passage 150.
- the refrigerator 101 includes a first temperature switching chamber return air passage 150A and a second temperature switching chamber return air passage 150B as a plurality of temperature switching chamber return air passages 150.
- a third temperature switching chamber return air passage 150C is provided.
- the first temperature switching chamber return air passage 150A has the first temperature switching chamber return port 151A
- the second temperature switching chamber return air passage 150B is the first.
- the 2 temperature switching chamber return port 151B is provided, and the 3rd temperature switching chamber return air passage 150C has a 3rd temperature switching chamber return port 151C.
- the temperature switching chamber return air passage 150 is branched on the way from one temperature switching chamber return air passage inlet 52 to the cooler chamber 23, and the temperature switching chamber is branched. It is configured to connect to each of the return ports 151.
- the third temperature switching chamber return air passage 150C is the first temperature switching chamber return air passage 150A and the second temperature switching chamber. It branches off from the return air passage 150B.
- the second branch portion 154 on the downstream side of the first branch portion 153 the first temperature switching chamber return air passage 150A and the second temperature switching chamber return air passage 150B are branched.
- the air passage switching means 180 of the refrigerator 101 has a switching mechanism for switching the temperature switching chamber return air passage 150 at the branched portion of the plurality of temperature switching chamber return air passages 150.
- the air passage switching means 180 has a first switching valve 182 provided in the first branch portion 153 and a second switching valve 183 provided in the second branch portion 154 as a switching mechanism. Have.
- the first switching valve 182 switches to either one of the third temperature switching chamber return air passage 150C, the first temperature switching chamber return air passage 150A, and the second temperature switching chamber return air passage 150B.
- the second switching valve 183 switches to either the first temperature switching chamber return air passage 150A or the second temperature switching chamber return air passage 150B.
- the air passage switching means 180 switches to the first temperature switching chamber return air passage 150A among the plurality of temperature switching chamber return air passages 150
- the first switching valve 182 closes the third temperature switching chamber return air passage 150C.
- the return air passage 150A of the first temperature switching chamber and the return air passage 150B of the second temperature switching chamber are switched to the common air passage, and the second switching valve 183 closes the return air passage 150B of the second temperature switching chamber. 1 Switch to the temperature switching chamber return air passage 150A.
- the control device 90 is electrically connected to each of the first switching valve 182 and the second switching valve 183 by, for example, a signal line or the like. Similar to the first embodiment, the control device 90 controls the air passage switching means 180 to switch the temperature switching chamber return air passage 150 based on the set temperature of the temperature switching chamber 4. At this time, the control device 90 selects the temperature switching chamber return air passage 150 to be switched based on the set temperature of the temperature switching chamber 4, and the first switching valve 182 and the first switching valve 182 so as to switch to the selected temperature switching chamber return air passage 150. 2 Controls the switching valve 183.
- the plurality of temperature switching chamber return air passages 150 branch off on the way from the temperature switching chamber return air passage inlet 52 opening to the temperature switching chamber 4 to the cooler chamber 23, and the temperature is increased.
- the air passage switching means 180 is configured to be connected to each of the switching chamber return ports 151, and the air passage switching means 180 is a first switching valve that switches the temperature switching chamber return air passage 150 at a branched portion of the plurality of temperature switching chamber return air passages 150. It has 182 and a second switching valve 183. With such a configuration, the number of switching mechanisms can be reduced and the cost can be reduced as compared with the case where a switching mechanism such as a damper is provided at each temperature switching chamber return port 151 of the temperature switching chamber return air passage 150.
- the air passage switching means can be configured.
- FIG. 10 is a schematic view of the vicinity of the temperature switching chamber return air passage 150 of the refrigerator 201 according to the present embodiment.
- FIG. 11 is a block diagram showing a control configuration of the refrigerator 201. It should be noted that the description of the part of the present embodiment similar to that of the above-described embodiment will be omitted.
- the refrigerator 201 in the present embodiment is different from the refrigerator 101 in the second embodiment in that it further includes a heating means for preventing freezing of the switching mechanism.
- a heating means is composed of, for example, an electric heater.
- the refrigerator 201 includes a first antifreeze heater 184 and a second antifreeze heater 185 as heating means.
- the first antifreeze heater 184 is provided around the first branch portion 153 in order to prevent the first switching valve 182 from freezing.
- the second antifreeze heater 185 is provided around the second branch portion 154 in order to prevent the second switching valve 183 from freezing.
- the first switching valve 182 and the second switching valve 183 switch the air passage by directly contacting the inner wall of the temperature switching chamber return air passage 150. Therefore, when the first switching valve 182 and the second switching valve 183 are not operated for a long period of time, these switching valves may freeze because they are in contact with the inner wall of the air passage.
- the first antifreeze heater 184 and the second antifreeze heater 185 heat the first branch portion 153 and the second branch portion 154, respectively, to prevent such a switching valve from freezing.
- the control device 90 is electrically connected to each of the first antifreeze heater 184 and the second antifreeze heater 185 by, for example, a signal line or the like.
- the control device 90 heats each of the first antifreeze heater 184 and the second antifreeze heater 185 by controlling the energization.
- the control device 90 operates, for example, the first antifreeze heater 184 and the second antifreeze heater 185 at regular intervals.
- the timing of heating the first antifreeze heater 184 and the second antifreeze heater 185 may be synchronized with the defrosting of the cooler 21.
- the air flowing into the cooler chamber 23 contains water vapor, and the water vapor adheres to the cooler 21 as frost.
- frost adheres to the cooler 21 the heat exchange efficiency of the refrigeration cycle 27 decreases, and as a result, the power consumption of the refrigerator 201 increases. Therefore, the cooler 21 is provided with a defrost heater (not shown) for defrosting. This defrost heater operates when the cooler 21 is defrosted.
- the first antifreeze heater 184 and the second antifreeze heater 185 are always operated, the power consumption is increased and the temperature switching chamber return air passage 150 is overheated, which can hinder the cooling of the temperature switching chamber return air. There is sex. Therefore, by operating the first antifreezing heater 184 and the second antifreezing heater 185 during defrosting of the cooler 21, the first antifreezing heater 184 and the first antifreezing heater 184 and the second antifreezing heater 184 and the second 2.
- the anti-freezing heater 185 can be heated to a minimum, and the first switching valve 182 and the second switching valve 183 can be prevented from freezing without hindering the cooling of the return air of the temperature switching chamber.
- the refrigerator 201 further includes a first antifreeze heater 184 and a second antifreeze heater 185 that prevent the first switching valve 182 and the second switching valve 183 from freezing.
- a first antifreeze heater 184 and a second antifreeze heater 185 that prevent the first switching valve 182 and the second switching valve 183 from freezing.
Landscapes
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Abstract
冷蔵庫(1)は、冷蔵室(3)と、冷凍室(5)と、温度切替室(4)と、冷却器(21)と送風機(22)とを収容する冷却器室(23)と、冷却器室(23)に開口する冷蔵室戻り口(41)を有する冷蔵室戻り風路(40)と、冷却器室(23)において冷蔵室戻り口(41)の下流側であって冷却器(21)に対向する位置に開口する冷凍室戻り口(61)を有する冷凍室戻り風路(60)と、冷却器室(23)において冷却器(21)に対向しかつ空気の流れ方向(D1)に対して互いに異なる位置に開口する温度切替室戻り口(51)を各々有する複数の温度切替室戻り風路(50)と、が設けられた本体部(2)と、複数の温度切替室戻り風路(50)のうちのいずれか1つに切り替える風路切替手段(80)と、温度切替室(4)の基準温度に基づいて、風路切替手段(80)に温度切替室戻り風路(50)を切り替えさせる制御装置(90)と、を備える。
Description
本開示は、冷蔵庫に関する。
従来の冷蔵庫として、特許文献1には、上部に冷蔵室が設けられ、下部に冷凍室が設けられた冷蔵庫が開示されている。冷蔵室および冷凍室の背後には、冷却器および送風ファンが配された冷気通路と、冷気通路の冷却器の上流側に連通する戻り通路とが設けられている。冷気通路には、冷凍室に開口する第1吐出口と冷蔵室に開口する第2吐出口とが送風ファンの下流側に設けられ、冷凍室に開口する第1戻り口が冷却器の上流側に設けられている。戻り通路には、冷蔵室に開口する第2戻り口が設けられている。送風ファンが駆動されると、冷気通路を流通する空気と冷却器との熱交換で生成された冷気は、一部が第1吐出口から吐出されて冷凍室内を流通し、第1戻り口を介して冷却器に戻り、残りが第2吐出口から吐出されて冷蔵室内を流通し、第2戻り口を介して戻り通路を流通して冷却器に戻る。これにより、冷蔵室内の冷却と冷凍室内の冷却とが行われる。
この冷蔵庫では、冷凍室内を流通した空気と冷凍室よりも高温の冷蔵室内を流通した空気とが同じく冷却器の上流側から流入し、冷却器と熱交換を行う。しかし、冷凍室内を流通した空気と冷蔵室内を流通した空気とで冷却するのに必要な熱交換量は異なるため、この構成では熱交換におけるエネルギー損失が大きくなり、冷蔵庫の消費電力が大きくなる可能性があった。
熱交換におけるエネルギー損失を低減させる冷蔵庫として、特許文献2には、第2蒸発器(冷却器)よりも蒸発温度の高い第1蒸発器(冷却器)が第2蒸発器の上流に配置され、冷蔵室の冷気を戻す第1戻り部が第1蒸発器の上流に設けられ、冷凍室の冷気を戻す第2戻り部が第2蒸発器に面して設けられた冷蔵庫が開示されている。この冷蔵庫では、冷蔵室から戻る冷気が第2蒸発器よりも高温の第1蒸発器により冷却された後に第2蒸発器により冷却される。このため、第1蒸発器および第2蒸発器と冷気との温度差を小さくすることができ、第1蒸発器および第2蒸発器の熱交換におけるエネルギー損失を低減できる。
また、近年、共働き世帯や独り暮らし世帯の増加等による生活スタイルの変化に伴い、一度に多くの食材を買い込んで冷蔵庫に貯蔵する傾向が強くなっている。同時に、冷蔵庫の大容量化や、食材に適した温度で保存できる細かな温度調整が可能な冷蔵庫が望まれている。このような要望に応えるものの一つとして、冷蔵室や冷凍室とは別に、冷凍室から野菜室まで切り替え可能な切替室(温度切替室)を備える冷蔵庫が知られている(例えば、特許文献3参照)。
冷蔵室および冷凍室に加えて温度切替室を備える冷蔵庫において、熱交換におけるエネルギー損失を低減させる方法として、特許文献2に開示されている技術を採用する案が考えられる。この場合、蒸発温度が異なる3つの冷却器が設けられ、冷蔵室、冷凍室および温度切替室の各貯蔵室の冷気が3つの冷却器の各々に戻される構成となる。しかし、温度切替室は、一般的に、冷凍温度帯から冷蔵温度帯までの広範囲にわたって設定温度の切替えが可能となっている。温度切替室の設定温度に応じて、温度切替室内の温度が変化し、温度切替室から戻る冷気とこの冷気と熱交換を行う冷却器との温度差が変化する。このため、特許文献2に開示されている方法を採用したとしても、温度切替室の設定温度が切り替えられると、熱交換におけるエネルギー損失が大きくなり、冷蔵庫の消費電力が大きくなる可能性があった。
本開示は、上記のような課題を解決するためになされたもので、温度切替室の設定温度が切り替えられた場合でも、消費電力を抑制することが可能な冷蔵庫を得るものである。
本開示に係る冷蔵庫は、冷蔵温度帯に設定される冷蔵室と、冷凍温度帯に設定される冷凍室と、冷蔵温度帯から冷凍温度帯までの範囲で設定温度を切り替え可能な温度切替室と、空気を冷却する冷却器と、冷却器で冷却された空気を冷蔵室、冷凍室および温度切替室へ送風する送風機と、を収容する冷却器室と、冷却器室において冷却器室内の空気の流れ方向に対して冷却器よりも上流側の位置に開口する冷蔵室戻り口を有し、冷蔵室内の空気を冷却器室へ導く冷蔵室戻り風路と、冷却器室において空気の流れ方向に対して冷蔵室戻り口の下流側であって冷却器に対向する位置に開口する冷凍室戻り口を有し、冷凍室内の空気を冷却器室へ導く冷凍室戻り風路と、冷却器室において冷却器に対向しかつ空気の流れ方向に対して互いに異なる位置に開口する温度切替室戻り口を各々有し、温度切替室内の空気を冷却器室へ導く複数の温度切替室戻り風路と、が設けられた本体部と、温度切替室内の空気が冷却器室へ戻る風路を、複数の温度切替室戻り風路のうちのいずれか1つに切り替える風路切替手段と、温度切替室の設定温度と測定された温度切替室の室内温度との少なくとも一方に基づく基準温度に基づいて、風路切替手段に温度切替室戻り風路を切り替えさせる制御を行う制御装置と、を備えるものである。
本開示によれば、温度切替室の基準温度に基づいて温度切替室戻り風路を切り替えるので、温度切替室の設定温度を切り替えた場合であっても、温度切替室内の空気を適切な位置の温度切替室戻り口から冷却器へ送り熱交換を行うことができる。これにより、消費電力を抑制することができる。
以下、添付図面を参照しながら、実施の形態について説明する。各図において同一または相当する部分には同一の符号を付している。
実施の形態1.
図1は、実施の形態1における冷蔵庫1の正面図である。図2は、図1のII-II線に沿った断面の模式図である。
図1は、実施の形態1における冷蔵庫1の正面図である。図2は、図1のII-II線に沿った断面の模式図である。
冷蔵庫1は、冷蔵室3と、温度切替室4と、冷凍室5と、が設けられた本体部2を備える。冷蔵室3、温度切替室4および冷凍室5は、食品等の被冷却物を収納するための貯蔵室である。
本実施の形態では、冷蔵室3は、本体部2の最上段に設けられている。冷凍室5は、本体部2の最下段に設けられている。温度切替室4は、本体部2において冷蔵室3と冷凍室5との間に設けられている。本体部2は、外箱と、内箱と、断熱部材と、から構成された断熱性を有する箱体である。外箱は、鋼等の金属で形成されており、前面に開口を有する。内箱は、樹脂で形成されており、外箱の開口から外箱内に嵌め込まれている。内箱の内部は、断熱性を有する仕切壁で各貯蔵室が区画されている。具体的には、仕切壁17によって、冷蔵室3と温度切替室4とが区画されている。また、仕切壁18によって、温度切替室4と冷凍室5とが区画されている。断熱部材は、例えば発泡ウレタンで構成されており、外箱と内箱との間の空間に充填されている。
冷蔵室3、温度切替室4および冷凍室5には、各貯蔵室を開閉するための扉がそれぞれ設けられている。例えば、冷蔵室3の前方には、片開き式の1枚扉である冷蔵室扉13が開閉自在に設けられている。温度切替室4の前方には、引出し式の温度切替室扉14が前後に開閉自在に設けられている。冷凍室5の前方には、引出し式の冷凍室扉15が前後に開閉自在に設けられている。引出し式の温度切替室扉14および冷凍室扉15は、扉本体に固定して設けられたフレームを各貯蔵室の左右の内壁面に水平に形成されたレールに対してスライドさせることにより、冷蔵庫1の前後方向に開閉できるように構成されている。なお、上述した各貯蔵室の扉の構成は一例であり、これに限らない。例えば、冷蔵室扉13は両開き式(観音式)の2枚扉であってもよいし、温度切替室扉14および冷凍室扉15は片開き式の1枚扉であってもよい。
冷蔵室3には、食品等の被冷却物を載置する棚(不図示)が設けられている。温度切替室4には、被冷却物を内部に収納できる収納容器(不図示)が引き出し自在に設けられている。この収納容器は、温度切替室扉14のフレームによって支持されており、温度切替室扉14の開閉に連動して前後方向にスライドするように構成されている。温度切替室4と同様に、冷凍室5には、被冷却物を内部に収納できる収納容器(不図示)が引き出し自在に設けられている。
冷蔵室3は、冷蔵温度帯に設定されている。冷蔵温度帯は、例えば3℃以上5℃以下の温度帯である。冷凍室5は、冷凍温度帯に設定されている。冷凍温度帯は、冷蔵温度帯よりも低い温度帯である。冷凍温度帯は、0℃未満の温度帯であり、例えば-20℃以上-18℃以下の温度帯である。
温度切替室4は、冷蔵温度帯から冷凍温度帯までの範囲で設定温度を切り替えることができる。温度切替室4では、用途に応じて室内の温度帯が切り替えられる。本実施の形態では、温度切替室4は、主に、チルド温度帯、過冷却温度帯およびソフトフリージング温度帯の3つの温度帯に調整される。なお、温度切替室4は、これら3つの温度帯以外の温度帯に調整されてもよい。また、温度切替室4の設定温度は、冷蔵庫1の使用者が選択できる。よって、使用者が自身の生活スタイル等に合わせて温度切替室4の設定温度を調整できるので、使用者の利便性を向上させることができる。
チルド温度帯は、0℃以上3℃未満の温度帯であり、例えば1℃前後の温度帯である。温度切替室4内の温度をこの温度帯に設定することで、温度切替室4をチルド室として利用することができる。このような温度切替室4の利用方法は、冷蔵室3の容量が不足する使用者や当日に消費する食品が多い使用者を対象としている。
過冷却温度帯は、冷蔵室3よりも低温であり、食品が過冷却状態となる温度帯である。過冷却状態とは、食品の温度が凍結点(凍結温度)以下に達していても、食品の凍結が開始せず、食品が非凍結の状態を保っていることをいう。このような過冷却温度帯は、例えば食品の凍結点以下となる-3℃以上0℃未満の温度帯である。温度切替室4内の温度をこの温度帯に設定することで、温度切替室4を、食品を過冷却状態で保存する過冷却保存室として利用することができる。品質を維持したまま食品を保存するためには、食品をできるだけ低温でかつ凍結させずに維持することが望ましいところ、過冷却保存室によってこのような食品の保存を実現できる。温度切替室4を過冷却保存室として利用することによって、使用者は、肉や魚等の生鮮食品やこれらの加工品等の保存日数の短い食品を冷凍せずに保存することができる。
ソフトフリージング温度帯は、-10℃以上-5℃以下の温度帯であり、例えば-7℃前後の温度帯である。温度切替室4内の温度をこの温度帯に設定することで、温度切替室4をソフトフリージング室として利用することができる。この温度帯では、食品が長時間保存されていても、表面が固くなり過ぎないので、食品を容易に破砕したり破断したりすることが可能である。よって、使用者は、ソフトフリージング室に保存された食品を即座に使用することができる。このような温度切替室4の利用方法は、簡易的に冷凍室を使用する使用者を対象としている。
冷蔵室扉13には、操作パネル6が設けられている。操作パネル6は、各貯蔵室内の温度設定等を行うための操作部と、各貯蔵室内の温度や設定温度等の温度情報や庫内の在庫情報等の表示を行う表示部とから構成されている。操作部は、例えば操作スイッチ等で構成され、表示部は、例えば液晶ディスプレイで構成されている。
また、冷蔵庫1は、冷却器21と、送風機22と、を有している。本体部2には、冷却器21および送風機22を収容する冷却器室23が設けられている。冷却器21は、空気を冷却する。送風機22は、冷却器21で冷却された空気(以下、「冷気」と適宜称する。)を各貯蔵室、すなわち冷蔵室3、温度切替室4および冷凍室5へ送風する。すなわち、冷却器21によって各貯蔵室内を冷却する冷気が生成され、生成された冷気が送風機22よって各貯蔵室へ送風される。本実施の形態では、冷却器室23は、冷蔵庫1の背面側にあたる本体部2の部分に設けられている。冷却器室23内において、送風機22は、冷却器21の上側に設けられている。
図3は、冷蔵庫1の冷凍サイクル27の概略図である。図3に示すように、冷却器21は、圧縮機24、凝縮器25および減圧装置26とともに冷蔵庫1の冷凍サイクル27を構成する。冷凍サイクル27では、圧縮機24、凝縮器25、減圧装置26および冷却器21が、この順で冷媒配管によって接続されている。図3における実線の矢印は、冷凍サイクル27において冷媒が循環する方向を示している。
圧縮機24は、冷媒を圧縮して高温高圧の気体の状態にする。圧縮機24は、図2に示すように、冷蔵庫1の背面側において冷却器室23の下部に設けられた機械室28に配置されている。圧縮機24から流出した高温高圧の状態の冷媒は、凝縮器25に流入する。凝縮器25は、圧縮機24から流入した冷媒の熱を放散させて、冷媒を凝縮させる。凝縮器25は、例えばフィンアンドチューブ型熱交換器等で構成される。凝縮器25で凝縮された冷媒は、減圧装置26に流入する。減圧装置26は、凝縮器25から流入した冷媒を減圧して液体と気体の二相の状態にする。減圧装置26は、例えば毛細管等で構成される。減圧装置26から流出した液体と気体の二相の状態の冷媒は、冷却器21に流入する。冷却器21は、減圧装置26で減圧された二相状態の冷媒を蒸発させ、冷媒の蒸発による吸熱作用で冷却器21周辺の空気を冷却する。すなわち、冷却器21は、冷凍サイクル27において蒸発器として機能する。冷却器21は、例えばフィンアンドチューブ型熱交換器等で構成される。冷却器21から流出した冷媒は、圧縮機24に戻る。以上の冷凍サイクル27によって、冷却器21周辺の空気が冷却され、各貯蔵室内を冷却する冷気が生成される。
本体部2には、冷却器21によって冷却された空気を各貯蔵室に供給するための冷気風路29が設けられている。冷気風路29は、冷蔵室3、温度切替室4および冷凍室5の各々と冷却器室23とを接続する。本実施の形態では、冷却器室23において、送風機22の駆動によって空気は冷却器21の下方から上方に向かう空気の流れ方向D1に流れるようになっている。冷気風路29の入口は、冷却器室23において送風機22の下流側に連通している。冷気風路29は、入口から途中で分岐して各貯蔵室に接続している。冷気風路29と冷蔵室3との接続部分には、冷気風路29の冷蔵室3への吹出口を開閉する冷蔵室ダンパ31が設けられている。冷蔵室ダンパ31の開度を変化させることによって、冷蔵室3に供給される冷気の風量を調節することができる。冷気風路29と温度切替室4との接続部分には、冷気風路29の温度切替室4への吹出口を開閉する温度切替室ダンパ32が設けられている。温度切替室ダンパ32の開度を変化させることによって、温度切替室4に供給される冷気の風量を調節することができる。冷気風路29と冷凍室5との接続部分には、冷気風路29の冷凍室5への吹出口を開閉する冷凍室ダンパ33が設けられている。冷凍室ダンパ33の開度を変化させることによって、冷凍室5に供給される冷気の風量を調節することができる。冷却器21によって生成された冷気は、送風機22によって冷気風路29に送風されて、冷気風路29から冷蔵室ダンパ31を通って冷蔵室3に供給され、冷気風路29から温度切替室ダンパ32を通って温度切替室4に供給され、冷気風路29から冷凍室ダンパ33を通って冷凍室5に供給される。
冷蔵室3には、冷蔵室3内の温度を検出するための冷蔵室温度センサ34が設けられている。冷蔵室温度センサ34は、例えば冷蔵室3の背面側の内壁面に設けられている。温度切替室4には、温度切替室4内の温度を検出するための温度切替室温度センサ35が設けられている。温度切替室温度センサ35は、例えば温度切替室4の背面側の内壁面に設けられている。冷凍室5には、冷凍室5内の温度を検出するための冷凍室温度センサ36が設けられている。冷凍室温度センサ36は、例えば冷凍室5の背面側の内壁面に設けられている。冷蔵室温度センサ34、温度切替室温度センサ35および冷凍室温度センサ36は、例えばサーミスタで構成される。
また、本体部2には、冷蔵室戻り風路40と、温度切替室戻り風路50と、冷凍室戻り風路60と、が設けられている。
冷蔵室戻り風路40は、冷蔵室3内の空気を冷却器室23に導くための風路である。温度切替室戻り風路50は、温度切替室4内の空気を冷却器室23に導くための風路である。冷凍室戻り風路60は、冷凍室5内の空気を冷却器室23に導くための風路である。冷蔵室戻り風路40、温度切替室戻り風路50および冷凍室戻り風路60は、互いに独立して設けられている。
冷蔵室戻り風路40は、冷却器室23に開口する冷蔵室戻り口41を有する。冷蔵室戻り口41は、冷却器室23において空気の流れ方向D1に対して冷却器21よりも上流側の位置に設けられている。また、冷蔵室戻り風路40は、冷蔵室3に開口する冷蔵室戻り風路入口42を有する。冷蔵室戻り風路入口42は、冷蔵室3において冷気風路29の吹出口とは離れて設けられている。本実施の形態では、冷蔵室戻り風路入口42は、冷蔵室3の背面側の内壁面に設けられている。冷蔵室3内の空気は、冷蔵室戻り風路入口42から冷蔵室戻り風路40を通って、冷蔵室戻り口41から冷却器室23へ流入する。
温度切替室戻り風路50は、複数設けられており、少なくとも2つ設けられている。本実施の形態では、温度切替室戻り風路50として、第1温度切替室戻り風路50A、第2温度切替室戻り風路50Bおよび第3温度切替室戻り風路50Cの3つが設けられている。また、温度切替室戻り風路50はそれぞれ、冷却器室23に開口する温度切替室戻り口51を有する。本実施の形態では、温度切替室戻り口51として、第1温度切替室戻り風路50Aは第1温度切替室戻り口51Aを有し、第2温度切替室戻り風路50Bは第2温度切替室戻り口51Bを有し、第3温度切替室戻り風路50Cは第3温度切替室戻り口51Cを有する。各温度切替室戻り口51は、冷却器室23において冷却器21に対向しかつ空気の流れ方向D1に対して互いに異なる位置に設けられている。本実施の形態では、3つの温度切替室戻り口51のうち、冷却器室23において空気の流れ方向D1に対して最も下流側に第1温度切替室戻り口51Aが配置され、第1温度切替室戻り口51Aの上流側に第2温度切替室戻り口51Bが配置され、さらに第2温度切替室戻り口51Bの上流側に第3温度切替室戻り口51Cが配置されている。また、第1温度切替室戻り口51A、第2温度切替室戻り口51Bおよび第3温度切替室戻り口51Cはいずれも、空気の流れ方向D1に対して冷蔵室戻り口41の下流側かつ後述する冷凍室戻り口61の上流側に配置されている。
温度切替室戻り風路50は、温度切替室4に開口する温度切替室戻り風路入口52をさらに有する。温度切替室戻り風路50は複数設けられるが、本実施の形態では、温度切替室戻り風路入口52は1つだけ設けられている。すなわち、温度切替室戻り風路入口52は、複数の温度切替室戻り風路50に対して共通に構成されている。具体的には、温度切替室戻り風路50は、1つの温度切替室戻り風路入口52から冷却器室23に至る途中で分岐して温度切替室戻り口51の各々につながるように構成されている。なお、温度切替室戻り風路50がそれぞれ独立した温度切替室戻り風路入口52を有し、各温度切替室戻り風路50が互いに独立して構成されていてもよい。
本実施の形態では、温度切替室戻り風路入口52は、温度切替室4の背面側の内壁面に設けられている。温度切替室戻り風路入口52は、温度切替室4において冷気風路29の吹出口とは離れて設けられている。温度切替室4内の空気は、温度切替室戻り風路入口52から複数の温度切替室戻り風路50のいずれか1つを通って、温度切替室戻り口51から冷却器室23へ流入する。
冷凍室戻り風路60は、冷却器室23に開口する冷凍室戻り口61を有する。冷凍室戻り口61は、冷却器室23において空気の流れ方向D1に対して冷蔵室戻り口41の下流側であって冷却器21に対向する位置に設けられている。本実施の形態では、冷凍室戻り口61は、冷却器室23において空気の流れ方向D1に対して冷蔵室戻り口41の下流側であり、さらに第1温度切替室戻り口51Aの下流側に設けられている。また、冷凍室戻り風路60は、冷凍室5に開口する冷凍室戻り風路入口62を有する。冷凍室戻り風路入口62は、冷凍室5において冷気風路29の吹出口とは離れて設けられている。本実施の形態では、冷凍室戻り風路入口62は、冷凍室5の背面側の内壁面に設けられている。冷凍室5内の空気は、冷凍室戻り風路入口62から冷凍室戻り風路60を通って、冷凍室戻り口61から冷却器室23へ流入する。
図4は、冷却器室23の構造を模式的に示す背面図である。図4を参照して、冷却器室23内における冷蔵室戻り口41、温度切替室戻り口51および冷凍室戻り口61の配置について詳述する。
本実施の形態では、図4に示すように、冷却器室23内に配置された冷却器21は、フィンが設けられた複数の伝熱管71と、U字状に形成された複数の連結管72と、を有する。伝熱管71は、上下方向に配列されている。図4の例では、上下方向に沿って8本の伝熱管が配列されている。また、上下に隣接する2本の伝熱管71は、左右方向の一端が連結管72によって連結されている。これにより、図4に示すように、ひと繋がりの冷媒管が形成されている。冷却器21の冷媒管内を流通する冷媒は、最下段の伝熱管71につながる冷却器入口側73から、最上段の伝熱管71につながる冷却器出口側74へ流れる。空気の流れ方向D1は冷却器21の下方から上方に向かう方向であるため、最下段の伝熱管71は、空気の流れ方向D1に対して複数の伝熱管71のうち最上流側に配置されており、最上段の伝熱管71は、空気の流れ方向D1に対して複数の伝熱管71のうち最下流側に配置されている。よって、減圧装置26から流入してくる低温の気液二相状態の冷媒は、冷却器入口側73から空気の流れ方向D1に対して最上流側の伝熱管71を流通し、段々と下流側の伝熱管71を流れて冷却器出口側74に至る。冷却器21を流れる二相状態の冷媒は、冷却器入口側73から冷却器出口側74に進むにつれて、伝熱管71の外側を流れる空気と熱交換を行う。これにより、二相状態の冷媒は、冷媒内の液相が蒸発しながら伝熱管71内を流れる。通常、冷却器入口側73における冷媒の温度は、冷却器出口側74における冷媒の温度よりも低い。
図4の例では、冷却器室23において、冷却器室最下部領域75、冷却器下部領域76、冷却器中下部領域77、冷却器中上部領域78および冷却器上部領域79の5つの領域が設定されている。冷却器室最下部領域75は、冷却器室23において冷却器21の下方に位置する領域であり、空気の流れ方向D1に対しては冷却器室23において最上流側に位置する領域である。冷却器下部領域76、冷却器中下部領域77、冷却器中上部領域78および冷却器上部領域79は、いずれも冷却器室23において冷却器21と重なる位置にある領域である。冷却器下部領域76が最も下方に位置し、冷却器下部領域76の上方に冷却器中下部領域77が位置し、冷却器中下部領域77の上方に冷却器中上部領域78が位置している。冷却器上部領域79は、これら4つの領域のうち最も上方に位置している。空気の流れ方向D1に対しては、上流側から冷却器下部領域76、冷却器中下部領域77、冷却器中上部領域78、冷却器上部領域79の順に並んでいる。
冷蔵室戻り口41は、冷却器室23において空気の流れ方向D1に対して冷却器21の上流側の位置として、例えば冷却器室最下部領域75に設けられる。また、冷凍室戻り口61は、冷却器室23において空気の流れ方向D1に対して冷蔵室戻り口41の下流側であって冷却器21に対向する位置として、例えば冷却器上部領域79に設けられる。複数の温度切替室戻り口51は、冷却器室23において冷却器21に対向しかつ空気の流れ方向D1に対して互いに異なる位置として、例えば冷却器下部領域76、冷却器中下部領域77および冷却器中上部領域78にそれぞれ設けられる。具体的には、第1温度切替室戻り口51Aは冷却器中上部領域78に設けられ、第2温度切替室戻り口51Bは冷却器中下部領域77に設けられ、第3温度切替室戻り口51Cは冷却器下部領域76に設けられる。
このような配置の違いにより、各貯蔵室から冷却器室23に戻る空気が冷却器21に流入してから流出するまでの熱交換を行う距離(以下、「熱交換距離」と適宜称する。)が変化し、各貯蔵室から戻る空気と冷却器21とが熱交換を行う伝熱面積が変化する。通常、冷蔵室3内の温度>温度切替室4内の温度>冷凍室5内の温度という関係がある。このため、冷蔵室3から冷却器室23に戻る空気(以下、「冷蔵室戻り空気」と適宜称する。)を最も多く冷却する必要があり、次いで温度切替室4から冷却器室23に戻る空気(以下、「温度切替室戻り空気」と適宜称する。)を多く冷却する必要があり、冷凍室5から冷却器室23に戻る空気(以下、「冷凍室戻り空気」と適宜称する。)を冷却する量は最も小さくなると考えられる。冷蔵室戻り風路40の冷蔵室戻り口41を冷却器室最下部領域75に設けることにより、冷蔵室戻り空気は、冷却器21の入口から出口まで、すなわち空気の流れ方向D1における冷却器21の上流側の端部から下流側の端部まで通過する。よって、冷蔵室戻り空気と冷却器21との熱交換距離が最も長くなり、冷却器21との伝熱面積も最大になる。一方、冷凍室戻り風路60の冷凍室戻り口61を冷却器上部領域79に設けることにより、冷凍室戻り空気は、空気の流れ方向D1における冷却器21の上流側の端部と下流側の端部との間の部分から下流側の端部まで通過する。よって、冷凍室戻り空気と冷却器21との熱交換距離が比較的短くなり、冷却器21との伝熱面積を抑制することができる。これにより、冷凍室戻り空気が冷却器21によって冷やされ過ぎることを防止し、必要最小限の熱交換を行うことで、冷却器21の熱負荷を低減することができる。また、温度切替室戻り風路50の温度切替室戻り口51を冷却器下部領域76から冷却器中上部領域78までの間に設けることにより、温度切替室戻り空気と冷却器21との熱交換距離を、冷蔵室戻り空気と冷却器21との熱交換距離よりも短く、冷凍室戻り空気と冷却器21との熱交換距離よりも長くすることができる。これにより、冷却器21における冷蔵室戻り空気の冷却量と冷凍室戻り空気の冷却量の間の冷却量で、温度切替室戻り空気を冷却することができる。
また、冷蔵庫1は、風路切替手段80と、制御装置90と、を備えている。
風路切替手段80は、温度切替室4内の空気が冷却器室23に戻る風路を、複数の温度切替室戻り風路50のうちのいずれか1つに切り替える。本実施の形態では、風路切替手段80は、温度切替室戻り風路50を開閉するダンパ(切替機構)で構成されている。具体的には、風路切替手段80は、第1温度切替室戻り風路50Aに設けられた第1温度切替室戻り風路ダンパ81Aと、第2温度切替室戻り風路50Bに設けられた第2温度切替室戻り風路ダンパ81Bと、第3温度切替室戻り風路50Cに設けられた第3温度切替室戻り風路ダンパ81Cと、を有している。第1温度切替室戻り風路ダンパ81Aは、第1温度切替室戻り風路50Aの第1温度切替室戻り口51Aを開閉するダンパである。第2温度切替室戻り風路ダンパ81Bは、第2温度切替室戻り風路50Bの第2温度切替室戻り口51Bを開閉するダンパである。第3温度切替室戻り風路ダンパ81Cは、第3温度切替室戻り風路50Cの第3温度切替室戻り口51Cを開閉するダンパである。風路切替手段80は、第1温度切替室戻り口51A、第2温度切替室戻り口51Bおよび第3温度切替室戻り口51Cのうちのいずれか1つを開き、残りの2つを閉じることで、複数の温度切替室戻り風路50のうちのいずれか1つに切り替えることができる。
制御装置90は、冷蔵庫1の動作を制御する。例えば、図2に示すように、制御装置90は、冷蔵庫1の背面側の上部に設けられる。図5は、冷蔵庫1の制御構成を示すブロック図である。本実施の形態では、制御装置90は、操作パネル6、送風機22、圧縮機24、冷蔵室ダンパ31、温度切替室ダンパ32、冷凍室ダンパ33、冷蔵室温度センサ34、温度切替室温度センサ35、冷凍室温度センサ36、第1温度切替室戻り風路ダンパ81A、第2温度切替室戻り風路ダンパ81Bおよび第3温度切替室戻り風路ダンパ81Cのそれぞれと、例えば信号線等により電気的に接続されている。制御装置90には、冷蔵室温度センサ34、温度切替室温度センサ35および冷凍室温度センサ36の各々による検出信号と、操作パネル6の操作部からの操作信号と、が入力される。制御装置90は、入力される各信号に基づいて、冷蔵室3、温度切替室4および冷凍室5の室内がそれぞれ設定された温度に維持されるように、予め記憶された動作プログラムに従って、圧縮機24の出力、送風機22の送風量および各ダンパの開度を制御する。また、制御装置90は、入力される各信号に基づいて、操作パネル6の表示部に各貯蔵室の温度等に関する表示信号を出力する。
図6は、制御装置90による温度制御に関連する機能ブロック図である。図6に示すように、本実施の形態では、制御装置90は、温度設定部91と、温度比較部92と、機器制御部93と、記憶部94と、を有する。記憶部94には、温度制御に用いられる各種データおよび動作プログラムが記憶されている。
温度設定部91は、操作パネル6の操作部からの操作信号に従って、冷蔵室3、温度切替室4および冷凍室5の各貯蔵室の設定温度を設定する。温度比較部92は、温度設定部91によって設定された各貯蔵室の設定温度と、各貯蔵室に設けられた温度センサによって検出された室内温度とを比較し、比較結果を機器制御部93へ出力する。具体的には、温度比較部92は、冷蔵室3の設定温度と冷蔵室温度センサ34によって検出された室内温度とを比較し、温度切替室4の設定温度と温度切替室温度センサ35によって検出された室内温度とを比較し、冷凍室5の設定温度と冷凍室温度センサ36によって検出された室内温度とを比較する。機器制御部93は、温度比較部92による比較結果に基づき、各貯蔵室に設けられた温度センサによって検出された室内温度が設定温度となるように、圧縮機24、送風機22、冷蔵室ダンパ31、温度切替室ダンパ32および冷凍室ダンパ33を制御する。
また、制御装置90は、温度切替室4の基準温度に基づいて、風路切替手段80に温度切替室戻り風路50を切り替えさせる制御を行う。本実施の形態では、温度切替室4の基準温度として、温度設定部91によって設定された温度切替室4の設定温度を用いており、この設定温度に基づいて、切り替える温度切替室戻り風路50を選択する。例えば、記憶部94には、温度切替室4の設定温度とその設定温度に適した温度切替室戻り風路50とが関連付けられたデータが予め記憶されている。機器制御部93は、温度設定部91によって設定された温度切替室4の設定温度と記憶部94に記憶されている当該データとを参照して、切り替える温度切替室戻り風路50を選択し、選択した温度切替室戻り風路50に切り替わるように風路切替手段80の第1温度切替室戻り風路ダンパ81A、第2温度切替室戻り風路ダンパ81Bおよび第3温度切替室戻り風路ダンパ81Cを制御する。
温度切替室4の設定温度と温度切替室戻り風路50とは、例えば次のように関連付けられる。複数の温度切替室戻り風路50はそれぞれ、空気の流れ方向D1に対して互いに頃なる位置に設けられた温度切替室戻り口51を有している。ここで、温度切替室4の設定温度が相対的に高いものほど、空気の流れ方向D1においてより上流側に位置する温度切替室戻り口51を有する温度切替室戻り風路50を関連付け、温度切替室4の設定温度が相対的に低いものほど、空気の流れ方向D1においてより下流側に位置する温度切替室戻り口51を有する温度切替室戻り風路50を関連付ける。温度切替室4の設定温度が高い場合、温度切替室4から冷却器室23に戻る空気を冷却するのに必要な冷却量が大きくなると考えられる。よって、温度切替室4から戻る空気を空気の流れ方向D1に対してより上流側に位置する温度切替室戻り口51から冷却器21に流入させることで、冷却器21における熱交換距離を十分に確保し、必要な冷却を行うことができる。一方で温度切替室4の設定温度が低い場合には、温度切替室4から戻る空気を空気の流れ方向D1に対して下流側に位置する温度切替室戻り口51から冷却器21に流入させることにより、冷却器21における熱交換距離を必要以上に長くせず、必要最小限の熱交換距離を確保するにとどめて、冷却器21の熱負荷を低減させることができる。
本実施の形態では、温度切替室4は3つの温度帯に調整でき、3つの温度切替室戻り風路50が設けられている。よって、例えば、温度切替室4がチルド温度帯に設定されている場合には、空気の流れ方向D1に対して最も上流側に配置されている第3温度切替室戻り口51Cを有する第3温度切替室戻り風路50Cを選択するように設定される。温度切替室4が過冷却温度帯に設定されている場合には、空気の流れ方向D1に対して第3温度切替室戻り口51Cの次に上流側に配置されている第2温度切替室戻り口51Bを有する第2温度切替室戻り風路50Bを選択するように設定される。また、温度切替室4がソフトフリージング温度帯に設定されている場合には、空気の流れ方向D1に対して最も下流側に配置されている第1温度切替室戻り口51Aを有する第1温度切替室戻り風路50Aを選択するように設定される。このとき、温度切替室4がチルド温度帯に設定されている場合の温度切替室戻り空気と冷却器21との熱交換距離が最も長く、温度切替室4が過冷却温度帯に設定されている場合の温度切替室戻り空気と冷却器21との熱交換距離が次いで長く、温度切替室4がソフトフリージング温度帯に設定されている場合の温度切替室戻り空気と冷却器21との熱交換距離が最も短くなる。このような関係に基づいて、制御装置90は、例えば、温度切替室4の設定温度がチルド温度帯に含まれる第1の温度である場合、風路切替手段80に、複数の温度切替室戻り風路50のうち第3温度切替室戻り口51Cを有する第3温度切替室戻り風路50Cに切り替えさせる制御を行う。また、制御装置90は、例えば、温度切替室4の設定温度が第1の温度よりも低い過冷却温度帯に含まれる第2の温度である場合、風路切替手段80に、複数の温度切替室戻り風路50のうちの、第3温度切替室戻り口51Cよりも空気の流れ方向D1に対して下流側に位置する第2温度切替室戻り口51Bを有する第2温度切替室戻り風路50Bに切り替えさせる制御を行う。
制御装置90の機能は、例えば、図7に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。図7は、処理回路のハードウェア構成の一例を示す図である。制御装置90の機能は、例えば、図7に示すプロセッサ95がメモリ96に記憶されたプログラムを実行することにより、実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、制御装置90の機能のうち一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ95およびメモリ96を用いて実現するようにしてもよい。
以上に説明したように、本実施の形態に係る冷蔵庫1は、冷蔵温度帯に設定される冷蔵室3と、冷凍温度帯に設定される冷凍室5と、冷蔵温度帯から冷凍温度帯までの範囲で設定温度を切り替え可能な温度切替室4と、空気を冷却する冷却器21と、冷却器21で冷却された空気を冷蔵室3、冷凍室5および温度切替室4へ送風する送風機22と、を収容する冷却器室23と、冷却器室23において冷却器室23内の空気の流れ方向D1に対して冷却器21よりも上流側の位置に開口する冷蔵室戻り口41を有し、冷蔵室3内の空気を冷却器室23へ導く冷蔵室戻り風路40と、冷却器室23において空気の流れ方向D1に対して冷蔵室戻り口41の下流側であって冷却器21に対向する位置に開口する冷凍室戻り口61を有し、冷凍室5内の空気を冷却器室23へ導く冷凍室戻り風路60と、冷却器室23において冷却器21に対向しかつ空気の流れ方向D1に対して互いに異なる位置に開口する温度切替室戻り口51を各々有し、温度切替室4内の空気を冷却器室23へ導く複数の温度切替室戻り風路50と、が設けられた本体部2と、温度切替室4内の空気が冷却器室23へ戻る風路を、複数の温度切替室戻り風路50のうちのいずれか1つに切り替える風路切替手段80と、温度切替室4の基準温度である設定温度に基づいて、風路切替手段80に温度切替室戻り風路50を切り替えさせる制御を行う制御装置90と、を備えるものである。
このような構成によって、冷蔵温度帯から冷凍温度帯までの広い範囲で設定温度を切り替えられる温度切替室4から空気が冷却器室23へ戻る風路を、そのときの温度切替室4の設定温度に基づいて、空気の流れ方向D1に対して異なる位置に開口する温度切替室戻り口51のうち適切な位置にある温度切替室戻り口51を有する温度切替室戻り風路50に切り替えることができる。これにより、温度切替室4の設定温度に応じて、温度切替室4から冷却器室23に戻る空気と冷却器21とが熱交換を行う距離および伝熱面積を適切に確保できる。このように温度切替室4から冷却器室23に戻る空気と冷却器21とが必要最小限の熱交換を行うことで、冷却器21の熱負荷を抑制させることができ、これに伴い冷却器21とともに冷凍サイクル27を構成する圧縮機24の仕事量を抑制することができる。これにより、冷蔵庫1の消費電力を抑制することができる。
また、制御装置90は、風路切替手段80に、温度切替室4の基準温度である設定温度が第1の温度帯に含まれる場合、複数の温度切替室戻り風路50のうちの第1の温度切替室戻り風路に切り替えさせ、温度切替室4の設定温度が第1の温度帯よりも低い第2の温度帯に含まれる場合、複数の温度切替室戻り風路50のうちの、第1の温度切替室戻り風路が有する温度切替室戻り口51よりも空気の流れ方向D1に対して下流側に位置する温度切替室戻り口51を有する第2の温度切替室戻り風路に切り替えさせる制御を行う。このような構成により、温度切替室4の設定温度が相対的に低い場合、風路切替手段80によって、空気の流れ方向D1に対して相対的に下流側に位置する温度切替室戻り口51を有する温度切替室戻り風路50に切り替えられ、温度切替室4の設定温度が相対的に高い場合、風路切替手段80によって、空気の流れ方向D1に対して相対的に上流側に位置する温度切替室戻り口51を有する温度切替室戻り風路50に切り替えられる。これにより、温度切替室4の設定温度が高い場合には、温度切替室4から冷却器室23に戻る空気と冷却器21とが熱交換を行う距離を長く伝熱面積を大きくするようにでき、温度切替室4の設定温度が低い場合には、温度切替室4から冷却器室23に戻る空気と冷却器21とが熱交換を行う距離を短く伝熱面積を小さくするようにできる。よって、温度切替室4から冷却器室23に戻る空気と冷却器21との熱交換をより適切に行うことができ、冷却器21の熱負荷を抑制させることができる。
複数の温度切替室戻り風路50の温度切替室戻り口51はいずれも、空気の流れ方向D1に対して冷蔵室戻り口41の下流側かつ冷凍室戻り口61の上流側に配置されている。このような構成により、温度切替室4から冷却器室23に戻る空気と冷却器21とが熱交換を行う距離を、冷蔵室3から冷却器室23に戻る空気と冷却器21とが熱交換を行う距離と冷凍室5から冷却器室23に戻る空気と冷却器21とが熱交換を行う距離との間の範囲に調整することができる。これにより、温度切替室4に設定され得る冷蔵温度帯から冷凍温度帯までの範囲の温度に対応して、温度切替室4から冷却器室23に戻る空気と冷却器21とが熱交換を行う距離を確保することができる。
温度切替室4は、0℃以上3℃未満のチルド温度帯と、-3℃以上0℃未満の過冷却温度帯と、-10℃以上-5℃以下のソフトフリージング温度帯と、の少なくとも3つの温度帯に切り替え可能である。このような構成によって、温度切替室4を、チルド室、過冷却保存室またはソフトフリージング室として利用できる。チルド室としての利用では、冷蔵室3の容量不足を補うこと等ができ、過冷却保存室としての利用では、生鮮食品等を品質を維持したまま保存することができ、ソフトフリージング室としての利用では、食品を即座に使用できるような態様で冷凍保存することができる。したがって、冷蔵庫1の使用者の利便性を向上させることができる。
なお、上述した本実施の形態では、冷蔵庫1は、冷蔵室3、温度切替室4および冷凍室5を有し、上からこの順で配置されていたが、冷蔵庫1が有する貯蔵室の数や種類、配置はこれに限らない。例えば、冷蔵庫1は、冷蔵室3に加えてさらに他の冷蔵室を有してもよいし、他の種類の貯蔵室を有してもよい。また、例えば、冷凍室が冷蔵庫1の上部に設けられていてもよい。加えて、各貯蔵室に1つの扉が設けられていたが、これに限らず、例えば、温度切替室4と冷凍室5とを共通の扉で開閉するように構成されていてもよい。
また、制御装置90は、温度切替室4の基準温度として設定温度に基づいて、風路切替手段80を制御していたが、これに限らない。温度切替室4の基準温度は、測定された温度切替室4の室内温度であってもよい。例えば、制御装置90は、温度切替室4内の温度を検出する温度切替室温度センサ35によって検出された室内温度に基づいて、風路切替手段80を制御してもよい。このような構成により、温度切替室4が開かれて外気が流入し、室内温度が大きく上昇した場合に、その上昇した温度に応じて温度切替室戻り風路50を切り替えることができ、上昇した温度に対応した冷却量で温度切替室戻り空気と冷却器21との熱交換を行うことができる。さらに、温度切替室4の基準温度は、例えば、温度切替室4の設定温度と測定された室内温度との平均値であってもよい。温度切替室4の基準温度は、温度切替室4の設定温度と測定された室内温度との少なくとも一方に基づくものであればよい。
温度切替室4において調整される温度帯の数と温度切替室戻り風路50との数は、上述した説明では一致していたが、特に限定されない。例えば、温度切替室4において調整される温度帯の数が3つに対して、温度切替室戻り風路50との数が2つであってもよい。この場合、一例としては、温度切替室4の温度帯がチルド温度帯および過冷却温度帯のいずれかの場合に、冷却器室23において空気の流れ方向D1に対して上流側に位置する温度切替室戻り口51を有する温度切替室戻り風路50に切り替え、温度切替室4の温度帯がソフトフリージング温度帯の場合に、空気の流れ方向D1に対して下流側に位置する温度切替室戻り口51を有する温度切替室戻り風路50に切り替えるようにしてもよい。
貯蔵室内に収納される被冷却物は食品であるとして説明したが、これに限らない。例えば、被冷却物は、食用ではない小動物の生肉等のように自然界から採取されるものであってもよいし、クローン動物等の実験用の動物の生肉であってもよい。
実施の形態2.
次に、実施の形態2について、図8および図9を参照して説明する。図8は、本実施の形態における冷蔵庫101の温度切替室戻り風路150周辺の模式図である。図9は、冷蔵庫101の制御構成を示すブロック図である。なお、本実施の形態のうち、実施の形態1と同様の部分の説明は省略する。
次に、実施の形態2について、図8および図9を参照して説明する。図8は、本実施の形態における冷蔵庫101の温度切替室戻り風路150周辺の模式図である。図9は、冷蔵庫101の制御構成を示すブロック図である。なお、本実施の形態のうち、実施の形態1と同様の部分の説明は省略する。
実施の形態1における風路切替手段80は、各温度切替室戻り風路50の温度切替室戻り口51を開閉するダンパで構成されていたのに対して、本実施の形態における風路切替手段180は、温度切替室戻り風路150に設けられた切替弁(切替機構)で構成されている点で異なっている。
図8に示すように、本実施の形態では、冷蔵庫101には、複数の温度切替室戻り風路150として、第1温度切替室戻り風路150Aと、第2温度切替室戻り風路150Bと、第3温度切替室戻り風路150Cと、が設けられている。また、冷却器室23に開口する温度切替室戻り口151として、第1温度切替室戻り風路150Aは第1温度切替室戻り口151Aを有し、第2温度切替室戻り風路150Bは第2温度切替室戻り口151Bを有し、第3温度切替室戻り風路150Cは第3温度切替室戻り口151Cを有する。冷却器室23において、空気の流れ方向D1に対して上流側から第3温度切替室戻り口151C、第2温度切替室戻り口151Bおよび第1温度切替室戻り口151Aの順で配置されている。温度切替室戻り風路150は、実施の形態1の温度切替室戻り風路50と同様に、1つの温度切替室戻り風路入口52から冷却器室23に至る途中で分岐して温度切替室戻り口151の各々につながるように構成されている。具体的には、温度切替室戻り風路入口52の下流側にある第1分岐部分153において、第3温度切替室戻り風路150Cが第1温度切替室戻り風路150Aおよび第2温度切替室戻り風路150Bと分岐している。また、第1分岐部分153の下流側にある第2分岐部分154において、第1温度切替室戻り風路150Aと第2温度切替室戻り風路150Bとが分岐している。
冷蔵庫101の風路切替手段180は、複数の温度切替室戻り風路150の分岐した部分において温度切替室戻り風路150を切り替える切替機構を有する。本実施の形態では、風路切替手段180は、切替機構として、第1分岐部分153に設けられた第1切替弁182と、第2分岐部分154に設けられた第2切替弁183と、を有する。第1切替弁182は、第3温度切替室戻り風路150Cと第1温度切替室戻り風路150Aおよび第2温度切替室戻り風路150Bの共通の風路とのいずれか一方に切り替える。第2切替弁183は、第1温度切替室戻り風路150Aと第2温度切替室戻り風路150Bとのいずれか一方に切り替える。例えば、風路切替手段180が複数の温度切替室戻り風路150のうち第1温度切替室戻り風路150Aに切り替える場合、第1切替弁182は、第3温度切替室戻り風路150Cを閉鎖して第1温度切替室戻り風路150Aおよび第2温度切替室戻り風路150Bの共通の風路に切り替え、第2切替弁183は、第2温度切替室戻り風路150Bを閉鎖して第1温度切替室戻り風路150Aに切り替える。
図9に示すように、本実施の形態では、制御装置90は、第1切替弁182および第2切替弁183のそれぞれと、例えば信号線等により電気的に接続されている。制御装置90は、実施の形態1と同様に、温度切替室4の設定温度に基づいて、風路切替手段180に温度切替室戻り風路150を切り替えさせる制御を行う。このとき、制御装置90は、温度切替室4の設定温度に基づいて切り替える温度切替室戻り風路150を選択し、選択した温度切替室戻り風路150に切り替わるように第1切替弁182および第2切替弁183を制御する。
上述したように、本実施の形態では、複数の温度切替室戻り風路150は、温度切替室4に開口する温度切替室戻り風路入口52から冷却器室23に至る途中で分岐して温度切替室戻り口151の各々につながるように構成されており、風路切替手段180は、複数の温度切替室戻り風路150の分岐した部分において温度切替室戻り風路150を切り替える第1切替弁182および第2切替弁183を有する。このような構成にすることで、温度切替室戻り風路150の各温度切替室戻り口151にダンパ等の切替機構を設ける場合に比べて、切替機構の個数を減らすことができ、より安価に風路切替手段を構成することができる。
実施の形態3.
次に、実施の形態3について、図10および図11を参照して説明する。図10は、本実施の形態における冷蔵庫201の温度切替室戻り風路150周辺の模式図である。図11は、冷蔵庫201の制御構成を示すブロック図である。なお、本実施の形態のうち、上述した実施の形態と同様の部分の説明は省略する。
次に、実施の形態3について、図10および図11を参照して説明する。図10は、本実施の形態における冷蔵庫201の温度切替室戻り風路150周辺の模式図である。図11は、冷蔵庫201の制御構成を示すブロック図である。なお、本実施の形態のうち、上述した実施の形態と同様の部分の説明は省略する。
本実施の形態における冷蔵庫201は、実施の形態2における冷蔵庫101に対して、切替機構の凍結を防止する加熱手段をさらに備える点で異なっている。このような加熱手段は、例えば電気ヒータで構成される。図10に示すように、本実施の形態では、冷蔵庫201は、加熱手段として、第1凍結防止ヒータ184と、第2凍結防止ヒータ185と、を備える。第1凍結防止ヒータ184は、第1切替弁182の凍結を防止するため、第1分岐部分153の周囲に設けられている。第2凍結防止ヒータ185は、第2切替弁183の凍結を防止するため、第2分岐部分154の周囲に設けられている。第1切替弁182および第2切替弁183は、実施の形態1におけるダンパと異なり、温度切替室戻り風路150の内壁と直接接することで風路の切替えを行う。このため、長期間にわたって第1切替弁182や第2切替弁183を動作させていない場合、風路内壁と接しているためこれらの切替弁が凍結する可能性がある。第1凍結防止ヒータ184および第2凍結防止ヒータ185によって、第1分岐部分153および第2分岐部分154をそれぞれ加熱し、このような切替弁の凍結を防止している。
図11に示すように、本実施の形態では、制御装置90は、第1凍結防止ヒータ184および第2凍結防止ヒータ185の各々と、例えば信号線等により電気的に接続されている。制御装置90は、第1凍結防止ヒータ184および第2凍結防止ヒータ185の各々を通電制御することによって、各々を加熱動作させる。制御装置90は、第1切替弁182および第2切替弁183の凍結を防止するため、例えば、一定期間毎に第1凍結防止ヒータ184および第2凍結防止ヒータ185を動作させる。
なお、第1凍結防止ヒータ184および第2凍結防止ヒータ185を加熱させるタイミングは、冷却器21の霜取り時と同期させてもよい。通常、冷却器室23に流入する空気には水蒸気が含まれ、その水蒸気が霜として冷却器21に付着する。冷却器21に霜が付着すると、冷凍サイクル27の熱交換効率が低下し、その結果、冷蔵庫201の消費電力が増加する。このため、冷却器21には、霜取りのための除霜ヒータ(不図示)が設けられている。冷却器21の霜取り時にはこの除霜ヒータが動作する。
第1凍結防止ヒータ184および第2凍結防止ヒータ185を常時動作させると消費電力の増加を招くとともに、温度切替室戻り風路150を過熱してしまい、温度切替室戻り空気の冷却を阻害する可能性がある。そこで、冷却器21の霜取り中に第1凍結防止ヒータ184および第2凍結防止ヒータ185を動作させることにより、除霜ヒータによる冷却器21周りの昇温に合わせて第1凍結防止ヒータ184および第2凍結防止ヒータ185を最小限の加熱とし、温度切替室戻り空気の冷却の阻害とならずに、第1切替弁182および第2切替弁183の凍結防止を実施することができる。
上述したように、本実施の形態では、冷蔵庫201は、第1切替弁182および第2切替弁183の凍結を防止する第1凍結防止ヒータ184および第2凍結防止ヒータ185をさらに備える。このような構成により、温度切替室戻り風路150の分岐した部分に設けられる第1切替弁182および第2切替弁183が凍結して動作できなくなることを防止することができる。
なお、各実施の形態を、適宜、組み合わせたり、変形や省略したりすることも、実施の形態で示された技術的思想の範囲に含まれる。
本開示によれば、温度切替室の設定温度を切り替えた場合であっても、消費電力を抑制することが可能な冷蔵庫を提供できる。
1、101、201 冷蔵庫、2 本体部、3 冷蔵室、4 温度切替室、5 冷凍室、6 操作パネル、13 冷蔵室扉、14 温度切替室扉、15 冷凍室扉、17、18 仕切壁、21 冷却器、22 送風機、23 冷却器室、24 圧縮機、25 凝縮器、26 減圧装置、27 冷凍サイクル、28 機械室、29 冷気風路、31 冷蔵室ダンパ、32 温度切替室ダンパ、33 冷凍室ダンパ、34 冷蔵室温度センサ、35 温度切替室温度センサ、36 冷凍室温度センサ、40 冷蔵室戻り風路、41 冷蔵室戻り口、42 冷蔵室戻り風路入口、50、150 温度切替室戻り風路、50A、150A 第1温度切替室戻り風路、50B、150B 第2温度切替室戻り風路、50C、150C 第3温度切替室戻り風路、51、151 温度切替室戻り口、51A、151A 第1温度切替室戻り口、51B、151B 第2温度切替室戻り口、51C、151C 第3温度切替室戻り口、52 温度切替室戻り風路入口、60 冷凍室戻り風路、61 冷凍室戻り口、62 冷凍室戻り風路入口、71 伝熱管、72 連結管、73 冷却器入口側、74 冷却器出口側、75 冷却器室最下部領域、76 冷却器下部領域、77 冷却器中下部領域、78 冷却器中上部領域、79 冷却器上部領域、80、180 風路切替手段、81A 第1温度切替室戻り風路ダンパ、81B 第2温度切替室戻り風路ダンパ、81C 第3温度切替室戻り風路ダンパ、90 制御装置、91 温度設定部、92 温度比較部、93 機器制御部、94 記憶部、95 プロセッサ、96 メモリ、153 第1分岐部分、154 第2分岐部分、182 第1切替弁、183 第2切替弁、184 第1凍結防止ヒータ、185 第2凍結防止ヒータ、D1 空気の流れ方向。
Claims (6)
- 冷蔵温度帯に設定される冷蔵室と、
冷凍温度帯に設定される冷凍室と、
前記冷蔵温度帯から前記冷凍温度帯までの範囲で設定温度を切り替え可能な温度切替室と、
空気を冷却する冷却器と、前記冷却器で冷却された空気を前記冷蔵室、前記冷凍室および前記温度切替室へ送風する送風機と、を収容する冷却器室と、
前記冷却器室において前記冷却器室内の空気の流れ方向に対して前記冷却器よりも上流側の位置に開口する冷蔵室戻り口を有し、前記冷蔵室内の空気を前記冷却器室へ導く冷蔵室戻り風路と、
前記冷却器室において前記空気の流れ方向に対して前記冷蔵室戻り口の下流側であって前記冷却器に対向する位置に開口する冷凍室戻り口を有し、前記冷凍室内の空気を前記冷却器室へ導く冷凍室戻り風路と、
前記冷却器室において前記冷却器に対向しかつ前記空気の流れ方向に対して互いに異なる位置に開口する温度切替室戻り口を各々有し、前記温度切替室内の空気を前記冷却器室へ導く複数の温度切替室戻り風路と、が設けられた本体部と、
前記温度切替室内の空気が前記冷却器室へ戻る風路を、前記複数の温度切替室戻り風路のうちのいずれか1つに切り替える風路切替手段と、
前記温度切替室の設定温度と測定された前記温度切替室の室内温度との少なくとも一方に基づく基準温度に基づいて、前記風路切替手段に前記温度切替室戻り風路を切り替えさせる制御を行う制御装置と、
を備える冷蔵庫。 - 前記制御装置は、前記風路切替手段に、
前記基準温度が第1の温度帯に含まれる場合、前記複数の温度切替室戻り風路のうちの第1の温度切替室戻り風路に切り替えさせ、
前記基準温度が前記第1の温度帯よりも低い第2の温度帯に含まれる場合、前記複数の温度切替室戻り風路のうちの、前記第1の温度切替室戻り風路が有する温度切替室戻り口よりも前記空気の流れ方向に対して下流側に位置する温度切替室戻り口を有する第2の温度切替室戻り風路に切り替えさせる制御を行う請求項1に記載の冷蔵庫。 - 前記複数の温度切替室戻り風路の前記温度切替室戻り口はいずれも、前記空気の流れ方向に対して前記冷蔵室戻り口の下流側かつ前記冷凍室戻り口の上流側に配置されている請求項1または請求項2に記載の冷蔵庫。
- 前記温度切替室は、0℃以上3℃未満のチルド温度帯と、-3℃以上0℃未満の過冷却温度帯と、-10℃以上-5℃以下のソフトフリージング温度帯と、の少なくとも3つの温度帯に切り替え可能である請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の冷蔵庫。
- 前記複数の温度切替室戻り風路は、前記温度切替室に開口する温度切替室戻り風路入口から前記冷却器室に至る途中で分岐して前記温度切替室戻り口の各々につながるように構成されており、
前記風路切替手段は、前記複数の温度切替室戻り風路の分岐した部分において前記温度切替室戻り風路を切り替える切替機構を有する請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の冷蔵庫。 - 前記切替機構の凍結を防止する加熱手段をさらに備える請求項5に記載の冷蔵庫。
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