JPH11173729A - 冷蔵庫 - Google Patents
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- JPH11173729A JPH11173729A JP34037797A JP34037797A JPH11173729A JP H11173729 A JPH11173729 A JP H11173729A JP 34037797 A JP34037797 A JP 34037797A JP 34037797 A JP34037797 A JP 34037797A JP H11173729 A JPH11173729 A JP H11173729A
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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
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/25—Control of valves
- F25B2600/2511—Evaporator distribution valves
Landscapes
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 冷却温度に適した蒸発温度で冷蔵室と冷凍室
を冷却することによって、冷凍サイクル効率の向上を図
り、消費電力低減を図った冷蔵庫を提供する。 【解決手段】 冷蔵室蒸発器2と冷凍室蒸発器4にそれ
ぞれ冷蔵室ファン3と冷凍室ファン5が配置され、各蒸
発器がそれぞれ冷蔵キャピラリ19と冷凍キャピラリ1
8とを接続して並列に配置される。各蒸発器への冷媒流
路を、電磁弁15と差圧弁16を用いて交互に切換え
て、冷蔵室と冷凍室とを交互に冷却する。圧縮機13が
インバータ電源によって回転数(能力)可変に構成さ
れ、冷媒流量を制御して、冷蔵室と冷凍室の各蒸発器の
蒸発温度を制御する。冷蔵室と冷凍室にそれぞれ温度セ
ンサを備え、温度制御部によって、各温度センサの検出
温度とあらかじめ設定された設定温度とから、それぞれ
冷蔵室温度と冷凍室温度に適した蒸発温度となるよう
に、インバータ電源を制御して圧縮機の能力を可変制御
する。
を冷却することによって、冷凍サイクル効率の向上を図
り、消費電力低減を図った冷蔵庫を提供する。 【解決手段】 冷蔵室蒸発器2と冷凍室蒸発器4にそれ
ぞれ冷蔵室ファン3と冷凍室ファン5が配置され、各蒸
発器がそれぞれ冷蔵キャピラリ19と冷凍キャピラリ1
8とを接続して並列に配置される。各蒸発器への冷媒流
路を、電磁弁15と差圧弁16を用いて交互に切換え
て、冷蔵室と冷凍室とを交互に冷却する。圧縮機13が
インバータ電源によって回転数(能力)可変に構成さ
れ、冷媒流量を制御して、冷蔵室と冷凍室の各蒸発器の
蒸発温度を制御する。冷蔵室と冷凍室にそれぞれ温度セ
ンサを備え、温度制御部によって、各温度センサの検出
温度とあらかじめ設定された設定温度とから、それぞれ
冷蔵室温度と冷凍室温度に適した蒸発温度となるよう
に、インバータ電源を制御して圧縮機の能力を可変制御
する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、庫内を複数の冷却
室に分け、各冷却室にそれぞれ蒸発器と冷気循環ファン
とを設けた冷蔵庫に関する。
室に分け、各冷却室にそれぞれ蒸発器と冷気循環ファン
とを設けた冷蔵庫に関する。
【0002】
【従来の技術】一般に、冷蔵庫は圧縮機から吐出された
冷媒が凝縮器→絞り弁→蒸発器を通り、再び圧縮機に戻
る冷凍サイクルを構成し、蒸発器と冷気循環ファンから
成る一つの冷却システムで冷蔵室および冷凍室の二つの
温度空間を冷却している。蒸発器で熱交換された冷気は
冷気循環ファンで冷気ダクトや冷気流路切換用の電動ダ
ンパを介して各部屋に供給され、それぞれの設定温度に
冷却される。また、冷蔵室や野菜室に供給される冷気の
温度は冷凍室に供給される冷気温度と同じであるため、
冷蔵室や野菜室への冷気を供給する冷気ダクトには断熱
を施す必要があった。そのため、この冷気ダクトや電動
ダンパの容積が大きくなり、容積率(冷蔵庫外寸法に対
する内容積)の大幅な向上は望めず、現構成の冷蔵庫で
は容積率向上に限界があった。
冷媒が凝縮器→絞り弁→蒸発器を通り、再び圧縮機に戻
る冷凍サイクルを構成し、蒸発器と冷気循環ファンから
成る一つの冷却システムで冷蔵室および冷凍室の二つの
温度空間を冷却している。蒸発器で熱交換された冷気は
冷気循環ファンで冷気ダクトや冷気流路切換用の電動ダ
ンパを介して各部屋に供給され、それぞれの設定温度に
冷却される。また、冷蔵室や野菜室に供給される冷気の
温度は冷凍室に供給される冷気温度と同じであるため、
冷蔵室や野菜室への冷気を供給する冷気ダクトには断熱
を施す必要があった。そのため、この冷気ダクトや電動
ダンパの容積が大きくなり、容積率(冷蔵庫外寸法に対
する内容積)の大幅な向上は望めず、現構成の冷蔵庫で
は容積率向上に限界があった。
【0003】このため、本出願人は特願平9−6845
3号を出願した。この構成は、二つの蒸発器を直列に接
続して冷蔵室と冷凍室に配置し、圧縮機と冷却ファンの
回転数を可変し、それぞれ独立した冷気流路で冷却する
冷蔵庫が提案されている。この構成では冷蔵室と冷凍室
が完全に独立しているためダクト・ダンパレスとするこ
とができ高容積化が図れる。
3号を出願した。この構成は、二つの蒸発器を直列に接
続して冷蔵室と冷凍室に配置し、圧縮機と冷却ファンの
回転数を可変し、それぞれ独立した冷気流路で冷却する
冷蔵庫が提案されている。この構成では冷蔵室と冷凍室
が完全に独立しているためダクト・ダンパレスとするこ
とができ高容積化が図れる。
【0004】また、前記特願平9−68453号と同様
に、二つの蒸発器を並列に接続し、各冷却室をそれぞれ
異なる温度に冷却する冷蔵庫としては、特公平7−72
661号公報にて開示されたものがある。この構成は、
3方弁で冷媒流路を切換え、−18℃程度の通常冷凍室
と−30℃程度の深温冷凍室を構成するものである。通
常冷凍室は第1のキャピラリに接続された第1蒸発器で
冷却し、深温冷凍室は3方弁の切換えによって第1のキ
ャピラリと第2のキャピラリが直列に接続された第2の
蒸発器で冷却するものである。
に、二つの蒸発器を並列に接続し、各冷却室をそれぞれ
異なる温度に冷却する冷蔵庫としては、特公平7−72
661号公報にて開示されたものがある。この構成は、
3方弁で冷媒流路を切換え、−18℃程度の通常冷凍室
と−30℃程度の深温冷凍室を構成するものである。通
常冷凍室は第1のキャピラリに接続された第1蒸発器で
冷却し、深温冷凍室は3方弁の切換えによって第1のキ
ャピラリと第2のキャピラリが直列に接続された第2の
蒸発器で冷却するものである。
【0005】同じく二つの蒸発器を並列に接続したサイ
クルを構成するものとして、特開平9−170832号
公報に開示されたものがある。この構成では、高温蒸発
器と低温蒸発器を有し、3方バルブでいずれかの蒸発器
へ冷媒が流れるよう冷媒流路を選択している。すなわ
ち、凝縮圧力を低下して蒸発温度を上昇させ、冷凍サイ
クル効率向上を図ったものである。その構成は、凝縮器
から流出された冷媒を蒸発器に誘導する冷媒管と、蒸発
器から流出された冷媒を圧縮機に誘導する冷媒管とを熱
交換させるものである。
クルを構成するものとして、特開平9−170832号
公報に開示されたものがある。この構成では、高温蒸発
器と低温蒸発器を有し、3方バルブでいずれかの蒸発器
へ冷媒が流れるよう冷媒流路を選択している。すなわ
ち、凝縮圧力を低下して蒸発温度を上昇させ、冷凍サイ
クル効率向上を図ったものである。その構成は、凝縮器
から流出された冷媒を蒸発器に誘導する冷媒管と、蒸発
器から流出された冷媒を圧縮機に誘導する冷媒管とを熱
交換させるものである。
【0006】また、同様に実開昭60−188982号
公報に開示されたものは、冷蔵室冷却時の圧縮機回転数
を、冷凍室冷却時の圧縮機回転数より低くなるよう制御
し、蒸発温度を上げて省電力効果を得ようとするもので
ある。
公報に開示されたものは、冷蔵室冷却時の圧縮機回転数
を、冷凍室冷却時の圧縮機回転数より低くなるよう制御
し、蒸発温度を上げて省電力効果を得ようとするもので
ある。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記特
公平7−72661号のように、二つの蒸発器を直列に
接続したサイクルの冷蔵庫では、二つの蒸発器の内、い
ずれか一方の蒸発器に適した温度となるよう圧縮機回転
数が制御されるため、他方の蒸発温度には適さない温度
の冷媒が流れることになる。このため、例えば3〜5℃
に保たれる冷蔵室の蒸発器は−10℃程度に制御される
が、この時−18℃に保たれる冷凍室の蒸発器も同じ温
度の冷媒が流れる。また、着霜が進んだ一方の蒸発器の
除霜を行う場合、圧縮機を停止しなければならず、除霜
の必要のない他の冷却室までが温度上昇を招くという問
題があった。
公平7−72661号のように、二つの蒸発器を直列に
接続したサイクルの冷蔵庫では、二つの蒸発器の内、い
ずれか一方の蒸発器に適した温度となるよう圧縮機回転
数が制御されるため、他方の蒸発温度には適さない温度
の冷媒が流れることになる。このため、例えば3〜5℃
に保たれる冷蔵室の蒸発器は−10℃程度に制御される
が、この時−18℃に保たれる冷凍室の蒸発器も同じ温
度の冷媒が流れる。また、着霜が進んだ一方の蒸発器の
除霜を行う場合、圧縮機を停止しなければならず、除霜
の必要のない他の冷却室までが温度上昇を招くという問
題があった。
【0008】一方、特開平9−170832号のよう
に、二つの蒸発器を並列に接続したサイクルの冷蔵庫で
は、各冷却室に適した蒸発温度での冷却ができず、冷蔵
と冷凍の二つの温度帯を得るということは困難であっ
た。また、各蒸発器へ流れる冷媒量の調整手段がないた
め、各蒸発器の大きさをほぼ同じにしないと小さい蒸発
器側に冷媒が流れた場合に液バックが起こり、サイクル
効率の低下を招くことになる。さらに低温側蒸発器から
高温側蒸発器に冷媒流路が切り換わった直後には、低温
側蒸発器に冷媒が滞留することから、高温側蒸発器への
冷媒不足が起こることが考えられ、消費電力量の面で不
利となる。
に、二つの蒸発器を並列に接続したサイクルの冷蔵庫で
は、各冷却室に適した蒸発温度での冷却ができず、冷蔵
と冷凍の二つの温度帯を得るということは困難であっ
た。また、各蒸発器へ流れる冷媒量の調整手段がないた
め、各蒸発器の大きさをほぼ同じにしないと小さい蒸発
器側に冷媒が流れた場合に液バックが起こり、サイクル
効率の低下を招くことになる。さらに低温側蒸発器から
高温側蒸発器に冷媒流路が切り換わった直後には、低温
側蒸発器に冷媒が滞留することから、高温側蒸発器への
冷媒不足が起こることが考えられ、消費電力量の面で不
利となる。
【0009】また、同様に前記実開昭60−18898
2号のものでは、冷蔵室冷却時の圧縮機回転数を、冷凍
室冷却時の圧縮機回転数より低くしたため、庫内温度の
大幅な上昇に対し、急速冷凍など、短時間での対応がで
きなかった。
2号のものでは、冷蔵室冷却時の圧縮機回転数を、冷凍
室冷却時の圧縮機回転数より低くしたため、庫内温度の
大幅な上昇に対し、急速冷凍など、短時間での対応がで
きなかった。
【0010】本発明は前記課題を解決するため、圧縮機
から吐出された冷媒流路を切換え、冷凍負荷に応じて圧
縮機や冷気循環ファンの回転数を制御して、冷却温度に
適した蒸発温度で冷蔵室と冷凍室を冷却することによっ
て、冷凍サイクル効率の向上を図り、消費電力低減を図
った冷蔵庫を提供することを目的とする。
から吐出された冷媒流路を切換え、冷凍負荷に応じて圧
縮機や冷気循環ファンの回転数を制御して、冷却温度に
適した蒸発温度で冷蔵室と冷凍室を冷却することによっ
て、冷凍サイクル効率の向上を図り、消費電力低減を図
った冷蔵庫を提供することを目的とする。
【0011】さらに本発明では、冷蔵室冷却時と冷凍室
冷却時とで異なる冷媒循環量を適切に調整し、いずれか
一方の蒸発器のみに冷媒を流して冷却するため、圧縮機
の小型化を図るとともに、冷凍室冷却時は冷蔵室蒸発器
の除霜も可能とすることを目的とする。
冷却時とで異なる冷媒循環量を適切に調整し、いずれか
一方の蒸発器のみに冷媒を流して冷却するため、圧縮機
の小型化を図るとともに、冷凍室冷却時は冷蔵室蒸発器
の除霜も可能とすることを目的とする。
【0012】
【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた
め、本発明の請求項1に記載の冷蔵庫は、冷蔵室と冷凍
室にそれぞれ蒸発器および冷気循環ファンを配置し、各
蒸発器がそれぞれキャピラリを接続して並列に配置さ
れ、各蒸発器への冷媒流路を交互に切換えて冷蔵室と冷
凍室とを交互に冷却する冷蔵庫において、前記冷凍室お
よび前記冷蔵室の検出温度結果に基づいて圧縮機の回転
数を制御し、冷蔵室と冷凍室が設定温度となるように各
蒸発器の蒸発温度を制御するようにしたことを要旨とす
る。
め、本発明の請求項1に記載の冷蔵庫は、冷蔵室と冷凍
室にそれぞれ蒸発器および冷気循環ファンを配置し、各
蒸発器がそれぞれキャピラリを接続して並列に配置さ
れ、各蒸発器への冷媒流路を交互に切換えて冷蔵室と冷
凍室とを交互に冷却する冷蔵庫において、前記冷凍室お
よび前記冷蔵室の検出温度結果に基づいて圧縮機の回転
数を制御し、冷蔵室と冷凍室が設定温度となるように各
蒸発器の蒸発温度を制御するようにしたことを要旨とす
る。
【0013】この構成によって、冷蔵室蒸発器と冷凍室
蒸発器への冷媒流路を交互に切換えて冷蔵室と冷凍室を
冷却する際に、各蒸発器を各冷却室温度に適した蒸発温
度で冷却できるため、冷凍サイクル効率が向上する。
蒸発器への冷媒流路を交互に切換えて冷蔵室と冷凍室を
冷却する際に、各蒸発器を各冷却室温度に適した蒸発温
度で冷却できるため、冷凍サイクル効率が向上する。
【0014】請求項2に記載の冷蔵庫は、請求項1に記
載の冷蔵庫において、冷蔵室と冷凍室に配置した冷気循
環ファンの回転数を可変することで、冷蔵室と冷凍室の
冷気吹出温度を制御することを要旨とする。
載の冷蔵庫において、冷蔵室と冷凍室に配置した冷気循
環ファンの回転数を可変することで、冷蔵室と冷凍室の
冷気吹出温度を制御することを要旨とする。
【0015】この構成によって、冷蔵室と冷凍室の冷気
循環ファンの回転数を可変して、それぞれの冷気吹出温
度を制御するので、冷蔵室蒸発器が庫内温度より低温の
時には冷蔵室ファンを適切な回転数で駆動することによ
って、冷気の供給と庫内冷気の循環が行われ、冷蔵室庫
内の温度分布を均一にできる。
循環ファンの回転数を可変して、それぞれの冷気吹出温
度を制御するので、冷蔵室蒸発器が庫内温度より低温の
時には冷蔵室ファンを適切な回転数で駆動することによ
って、冷気の供給と庫内冷気の循環が行われ、冷蔵室庫
内の温度分布を均一にできる。
【0016】請求項3に記載の冷蔵庫は、請求項1に記
載の冷蔵庫において、冷凍室蒸発器の出ロに逆止弁と液
冷媒を貯留する冷媒タンクを設け、冷媒タンク出口と冷
蔵室蒸発器出口とを接続することを要旨とする。
載の冷蔵庫において、冷凍室蒸発器の出ロに逆止弁と液
冷媒を貯留する冷媒タンクを設け、冷媒タンク出口と冷
蔵室蒸発器出口とを接続することを要旨とする。
【0017】この構成によって、冷蔵室冷却時に、冷凍
室蒸発器内から冷媒が漏れ出ることなく低温状態で滞留
するので、冷凍室冷却時には冷凍室冷却に切り換わった
直後から迅速に冷却でき、冷凍サイクル損失を抑えるこ
とができる。
室蒸発器内から冷媒が漏れ出ることなく低温状態で滞留
するので、冷凍室冷却時には冷凍室冷却に切り換わった
直後から迅速に冷却でき、冷凍サイクル損失を抑えるこ
とができる。
【0018】請求項4に記載の冷蔵庫は、請求項3に記
載の冷蔵庫において、前記冷媒タンクは、冷蔵キャピラ
リと熱交換を行う構成とすることを要旨とする。
載の冷蔵庫において、前記冷媒タンクは、冷蔵キャピラ
リと熱交換を行う構成とすることを要旨とする。
【0019】この構成によって、冷蔵室冷却時に冷蔵キ
ャピラリで冷媒タンクを加熱し、冷媒タンクの圧力を高
めることができるので、冷凍室蒸発器から低温冷媒が漏
れ出ることを抑えることができる。
ャピラリで冷媒タンクを加熱し、冷媒タンクの圧力を高
めることができるので、冷凍室蒸発器から低温冷媒が漏
れ出ることを抑えることができる。
【0020】請求項5に記載の冷蔵庫は、請求項3に記
載の冷蔵庫において、前記冷媒タンクに、冷蔵室冷却時
に通電するヒータを設けることを要旨とする。
載の冷蔵庫において、前記冷媒タンクに、冷蔵室冷却時
に通電するヒータを設けることを要旨とする。
【0021】この構成によって、冷蔵室冷却時に冷媒タ
ンクを加熱するので、冷蔵室冷却時の冷媒放出を促進す
ることができる。
ンクを加熱するので、冷蔵室冷却時の冷媒放出を促進す
ることができる。
【0022】請求項6に記載の冷蔵庫は、請求項3に記
載の冷蔵庫において、前記冷媒タンクは、冷蔵室に配置
されることを要旨とする。
載の冷蔵庫において、前記冷媒タンクは、冷蔵室に配置
されることを要旨とする。
【0023】この構成によって、冷媒タンクが、冷蔵室
冷却時に冷媒を放出しやすい温度帯に設置されるので、
冷媒放出を促進することができる。
冷却時に冷媒を放出しやすい温度帯に設置されるので、
冷媒放出を促進することができる。
【0024】請求項7に記載の冷蔵庫は、請求項1に記
載の冷蔵庫において、冷蔵室蒸発器の出口にアキュムレ
ー夕を設け、このアキュムレータが冷凍キャピラリと熱
交換を行う構成とすることを要旨とする。
載の冷蔵庫において、冷蔵室蒸発器の出口にアキュムレ
ー夕を設け、このアキュムレータが冷凍キャピラリと熱
交換を行う構成とすることを要旨とする。
【0025】この構成によって、冷蔵室冷却時にアキュ
ムレータ内に滞留した冷媒を、冷凍室冷却時に冷凍キャ
ピラリで加熱し、冷媒放出を促進させることができる。
ムレータ内に滞留した冷媒を、冷凍室冷却時に冷凍キャ
ピラリで加熱し、冷媒放出を促進させることができる。
【0026】請求項8に記載の冷蔵庫は、請求項7に記
載の冷蔵庫において、前記アキュムレータに、冷凍室冷
却時に通電するヒータを設けることを要旨とする。
載の冷蔵庫において、前記アキュムレータに、冷凍室冷
却時に通電するヒータを設けることを要旨とする。
【0027】この構成によって、冷凍室冷却時にアキュ
ムレータを加熱するので、冷凍室冷却時の冷媒放出を促
進することができる。
ムレータを加熱するので、冷凍室冷却時の冷媒放出を促
進することができる。
【0028】請求項9に記載の冷蔵庫は、請求項1に記
載の冷蔵庫において、冷蔵キャピラリと冷凍キャピラリ
が、圧縮機吸込みパイプと熱交換するように一体的に構
成されることを要旨とする。
載の冷蔵庫において、冷蔵キャピラリと冷凍キャピラリ
が、圧縮機吸込みパイプと熱交換するように一体的に構
成されることを要旨とする。
【0029】この構成によって、冷蔵キャピラリと冷凍
キャピラリが、圧縮機吸込みパイプと一体的に構成され
るので、製作時におけるキャピラリの屈折による亀裂な
どの問題を回避できると共に、熱交換によってサイクル
効率を向上できる。
キャピラリが、圧縮機吸込みパイプと一体的に構成され
るので、製作時におけるキャピラリの屈折による亀裂な
どの問題を回避できると共に、熱交換によってサイクル
効率を向上できる。
【0030】請求項10に記載の冷蔵庫は、請求項1に
記載の冷蔵庫において、冷媒流路の切換えを、三方弁で
行うことを要旨とする。
記載の冷蔵庫において、冷媒流路の切換えを、三方弁で
行うことを要旨とする。
【0031】この構成によって、三方弁で冷媒流路を切
換えるので、製作上、配管接続箇所が減り、コストを低
減することができる。
換えるので、製作上、配管接続箇所が減り、コストを低
減することができる。
【0032】請求項11に記載の冷蔵庫は、冷蔵室と冷
凍室にそれぞれ蒸発器および冷気循環ファンを配置し、
各蒸発器への冷媒流路を交互に切り換えて冷蔵室と冷凍
室とを交互に冷却する冷蔵庫において、冷蔵室蒸発器が
冷凍キャピラリと熱交換を行う構成とすることを要旨と
する。
凍室にそれぞれ蒸発器および冷気循環ファンを配置し、
各蒸発器への冷媒流路を交互に切り換えて冷蔵室と冷凍
室とを交互に冷却する冷蔵庫において、冷蔵室蒸発器が
冷凍キャピラリと熱交換を行う構成とすることを要旨と
する。
【0033】この構成によって、冷蔵室蒸発器が冷凍キ
ャピラリと熱交換を行うので、冷凍室冷却時に冷凍キャ
ピラリで冷蔵室蒸発器を加熱することになり、冷蔵室蒸
発器の着霜に対して除霜を行うことができ、この除霜に
より冷蔵室庫内を高湿化に保つことができる。
ャピラリと熱交換を行うので、冷凍室冷却時に冷凍キャ
ピラリで冷蔵室蒸発器を加熱することになり、冷蔵室蒸
発器の着霜に対して除霜を行うことができ、この除霜に
より冷蔵室庫内を高湿化に保つことができる。
【0034】請求項12に記載の冷蔵庫は、請求項11
に記載の冷蔵庫において、冷蔵室蒸発器と熱交換する前
の冷凍キャピラリは、冷蔵室蒸発器の出ロパイプと熱交
換することを要旨とする。
に記載の冷蔵庫において、冷蔵室蒸発器と熱交換する前
の冷凍キャピラリは、冷蔵室蒸発器の出ロパイプと熱交
換することを要旨とする。
【0035】この構成によって、冷凍キャピラリは、冷
蔵室蒸発器の出ロパイプと熱交換してから、冷蔵室蒸発
器と熱交換するので、除霜温度となる冷凍キャピラリの
温度を下げることができ、冷蔵室蒸発器を必要以上に加
熱することがなく、適正な温度で除霜ができる。
蔵室蒸発器の出ロパイプと熱交換してから、冷蔵室蒸発
器と熱交換するので、除霜温度となる冷凍キャピラリの
温度を下げることができ、冷蔵室蒸発器を必要以上に加
熱することがなく、適正な温度で除霜ができる。
【0036】請求項13に記載の冷蔵庫は、冷蔵室と冷
凍室にそれぞれ蒸発器および冷気循環ファンを配置し、
各蒸発器がそれぞれキャピラリを接続して並列に配置さ
れ、各蒸発器への冷媒流路を交互に切換えて冷蔵室と冷
凍室とを交互に冷却する冷蔵庫において、前記冷媒流路
の切換えを、一方の蒸発器側の流路に設けられた電磁弁
と、他方の蒸発器側に設けられ、前記電磁弁下流側の圧
力低下時に“開”となる差圧弁で行う構成とすることを
要旨とする。
凍室にそれぞれ蒸発器および冷気循環ファンを配置し、
各蒸発器がそれぞれキャピラリを接続して並列に配置さ
れ、各蒸発器への冷媒流路を交互に切換えて冷蔵室と冷
凍室とを交互に冷却する冷蔵庫において、前記冷媒流路
の切換えを、一方の蒸発器側の流路に設けられた電磁弁
と、他方の蒸発器側に設けられ、前記電磁弁下流側の圧
力低下時に“開”となる差圧弁で行う構成とすることを
要旨とする。
【0037】この構成によって、冷媒流路の切換えを、
電磁弁と差圧弁とを用いて行うので、コスト低減と信頼
性の向上を図ることができる。
電磁弁と差圧弁とを用いて行うので、コスト低減と信頼
性の向上を図ることができる。
【0038】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を詳細に説明する。
施の形態を詳細に説明する。
【0039】図1は本発明の冷蔵庫に係る実施の形態を
示す冷凍サイクル図である。図2は本実施の形態の配管
構成図であり、破線はキャピラリを、実線はそれ以外の
冷媒配管を表す。
示す冷凍サイクル図である。図2は本実施の形態の配管
構成図であり、破線はキャピラリを、実線はそれ以外の
冷媒配管を表す。
【0040】冷蔵室蒸発器2と冷凍室蒸発器4にそれぞ
れ冷蔵室ファン3と冷凍室ファン5が配置され、各蒸発
器がそれぞれ冷蔵キャピラリ19と冷凍キャピラリ18
とを接続して並列に配置されている。各蒸発器への冷媒
流路を、電磁弁15と差圧弁16とを用いて交互に切換
えて、冷蔵室と冷凍室とを交互に冷却する。本実施の形
態では、圧縮機13がインバータ電源(図示せず)によ
って回転数(能力)可変に構成され、冷媒流量を制御し
て、冷蔵室と冷凍室の各蒸発器の蒸発温度を制御する。
そして冷蔵室と冷凍室とにそれぞれ温度センサ(図示せ
ず)を備え、マイクロコンピュータなどによって構成さ
れる温度制御部(図示せず)によって、冷凍室温度セン
サおよび冷蔵室温度センサの検出温度とあらかじめ設定
された設定温度とから、それぞれ冷蔵室温度と冷凍室温
度に適した蒸発温度となるように、インバータ電源を制
御して圧縮機の能力を可変制御する。
れ冷蔵室ファン3と冷凍室ファン5が配置され、各蒸発
器がそれぞれ冷蔵キャピラリ19と冷凍キャピラリ18
とを接続して並列に配置されている。各蒸発器への冷媒
流路を、電磁弁15と差圧弁16とを用いて交互に切換
えて、冷蔵室と冷凍室とを交互に冷却する。本実施の形
態では、圧縮機13がインバータ電源(図示せず)によ
って回転数(能力)可変に構成され、冷媒流量を制御し
て、冷蔵室と冷凍室の各蒸発器の蒸発温度を制御する。
そして冷蔵室と冷凍室とにそれぞれ温度センサ(図示せ
ず)を備え、マイクロコンピュータなどによって構成さ
れる温度制御部(図示せず)によって、冷凍室温度セン
サおよび冷蔵室温度センサの検出温度とあらかじめ設定
された設定温度とから、それぞれ冷蔵室温度と冷凍室温
度に適した蒸発温度となるように、インバータ電源を制
御して圧縮機の能力を可変制御する。
【0041】図3は本発明の実施の形態の冷蔵庫の断面
図であり、冷蔵室、冷凍室にそれぞれ蒸発器と冷気循環
ファンを配置し、冷蔵室蒸発器と冷気循環ファンを冷蔵
室の上部に配置した例を示す。
図であり、冷蔵室、冷凍室にそれぞれ蒸発器と冷気循環
ファンを配置し、冷蔵室蒸発器と冷気循環ファンを冷蔵
室の上部に配置した例を示す。
【0042】冷蔵庫本体1は、断熱仕切壁6によって冷
蔵室蒸発器2を配置した冷蔵温度帯(冷蔵室)40と、
冷凍室蒸発器4を配置した冷凍温度帯(冷凍室)50に
区画された構造となっている。このため、冷気は完全に
独立して循環され、各冷気が混合することはない。さら
に冷蔵温度帯40の庫内は冷蔵仕切板7によって冷蔵室
8と野菜室9とに仕切られ、冷凍温度帯50の庫内は冷
凍仕切板24によって第1冷凍室10および第2冷凍室
11とに仕切られ、各室はそれぞれ開閉扉51〜54を
有している。
蔵室蒸発器2を配置した冷蔵温度帯(冷蔵室)40と、
冷凍室蒸発器4を配置した冷凍温度帯(冷凍室)50に
区画された構造となっている。このため、冷気は完全に
独立して循環され、各冷気が混合することはない。さら
に冷蔵温度帯40の庫内は冷蔵仕切板7によって冷蔵室
8と野菜室9とに仕切られ、冷凍温度帯50の庫内は冷
凍仕切板24によって第1冷凍室10および第2冷凍室
11とに仕切られ、各室はそれぞれ開閉扉51〜54を
有している。
【0043】また、冷蔵室蒸発器2と冷蔵室ファン3は
冷蔵室8の最上段奥に配置され、冷凍室蒸発器4と冷凍
室ファン5は第1および第2冷凍室10、11の背壁内
に配置されている。冷気循環ファン3,5は、回転数可
変のモータ(図示せず)によって回転駆動され、温度制
御部からの制御によって冷気循環ファンの回転数を可変
して、冷蔵室と冷凍室の冷気吹出温度を制御する。
冷蔵室8の最上段奥に配置され、冷凍室蒸発器4と冷凍
室ファン5は第1および第2冷凍室10、11の背壁内
に配置されている。冷気循環ファン3,5は、回転数可
変のモータ(図示せず)によって回転駆動され、温度制
御部からの制御によって冷気循環ファンの回転数を可変
して、冷蔵室と冷凍室の冷気吹出温度を制御する。
【0044】冷蔵庫本体1の背壁下部の機械室12に
は、冷凍サイクルを構成する圧縮機13、凝縮器14が
それぞれ配置され、圧縮機13から吐出された冷媒は、
凝縮器14を通った後、電磁弁15と差圧弁16からな
る冷媒切換機構によって冷蔵用蒸発器2または冷凍用蒸
発器4に入り、それぞれの蒸発温度で冷却した後、再び
圧縮機13に戻る冷凍サイクルを構成する。
は、冷凍サイクルを構成する圧縮機13、凝縮器14が
それぞれ配置され、圧縮機13から吐出された冷媒は、
凝縮器14を通った後、電磁弁15と差圧弁16からな
る冷媒切換機構によって冷蔵用蒸発器2または冷凍用蒸
発器4に入り、それぞれの蒸発温度で冷却した後、再び
圧縮機13に戻る冷凍サイクルを構成する。
【0045】次に、本実施の形態の制御動作について、
各冷却室ごとの冷媒の流れと挙動を説明する。冷凍室5
0の冷却時は、電磁弁15を“開”とする。この時、差
圧弁の信号圧ライン17は高圧となるため差圧弁16は
“閉”となる。したがって、凝縮器14を出た冷媒は冷
凍キャピラリ18を通って冷凍室蒸発器4に入り、ここ
で冷凍室50内の空気と熱交換を行う。その後、冷媒は
逆止弁20、冷媒タンク21を通って再び圧縮機13に
入って以後この過程を繰り返す。この時、冷蔵室蒸発器
2、アキュムレータ22内に残留する冷媒は、冷凍室蒸
発器4からの冷媒とともに圧縮機13に吸い込まれる。
したがって、冷凍室50冷却時はサイクル内に充填され
た冷媒の大部分が循環することになり、冷凍室蒸発器4
で熱交換した後の余剰冷媒は冷媒タンク21に液冷媒と
して貯留され、残りの冷媒が圧縮機13に戻ることにな
る。
各冷却室ごとの冷媒の流れと挙動を説明する。冷凍室5
0の冷却時は、電磁弁15を“開”とする。この時、差
圧弁の信号圧ライン17は高圧となるため差圧弁16は
“閉”となる。したがって、凝縮器14を出た冷媒は冷
凍キャピラリ18を通って冷凍室蒸発器4に入り、ここ
で冷凍室50内の空気と熱交換を行う。その後、冷媒は
逆止弁20、冷媒タンク21を通って再び圧縮機13に
入って以後この過程を繰り返す。この時、冷蔵室蒸発器
2、アキュムレータ22内に残留する冷媒は、冷凍室蒸
発器4からの冷媒とともに圧縮機13に吸い込まれる。
したがって、冷凍室50冷却時はサイクル内に充填され
た冷媒の大部分が循環することになり、冷凍室蒸発器4
で熱交換した後の余剰冷媒は冷媒タンク21に液冷媒と
して貯留され、残りの冷媒が圧縮機13に戻ることにな
る。
【0046】また、冷凍キャピラリ18と冷蔵室蒸発器
2は一体に構成された二重管熱交換器となっており、冷
凍室50冷却中は冷凍キャピラリ18と冷蔵室蒸発器2
が熱交換する構成となっている。そのため、冷蔵室40
冷却中に冷蔵室蒸発器2には着霜が起こるが、冷凍室5
0冷却時に冷凍キャピラリ18で加熱し、冷蔵室蒸発器
2の除霜を行うことになる。したがって、冷蔵室40空
間は食品保存に好条件となる高湿度が保たれる。さら
に、この時冷蔵室ファン3を任意に駆動することによっ
て高湿度化と温度分布均一化が図れる。
2は一体に構成された二重管熱交換器となっており、冷
凍室50冷却中は冷凍キャピラリ18と冷蔵室蒸発器2
が熱交換する構成となっている。そのため、冷蔵室40
冷却中に冷蔵室蒸発器2には着霜が起こるが、冷凍室5
0冷却時に冷凍キャピラリ18で加熱し、冷蔵室蒸発器
2の除霜を行うことになる。したがって、冷蔵室40空
間は食品保存に好条件となる高湿度が保たれる。さら
に、この時冷蔵室ファン3を任意に駆動することによっ
て高湿度化と温度分布均一化が図れる。
【0047】一方、冷蔵室40冷却時は電磁弁15が
“閉”となり、差圧弁16の信号圧ライン17は低圧と
なるため差圧弁16が“開”となる。したがって、凝縮
器14を出た冷媒は差圧弁16、冷蔵キャピラリ19を
通って冷蔵室蒸発器2に入り、ここで冷蔵室40内の空
気と熱交換を行う。その後冷媒はアキュムレータ22を
通って再び圧縮機13に入り、以後この過程を繰り返
す。
“閉”となり、差圧弁16の信号圧ライン17は低圧と
なるため差圧弁16が“開”となる。したがって、凝縮
器14を出た冷媒は差圧弁16、冷蔵キャピラリ19を
通って冷蔵室蒸発器2に入り、ここで冷蔵室40内の空
気と熱交換を行う。その後冷媒はアキュムレータ22を
通って再び圧縮機13に入り、以後この過程を繰り返
す。
【0048】次に、冷凍室50冷却から冷蔵室40冷却
に切換えた時の冷媒挙動を詳細に説明する。前述したよ
うに、冷凍室50冷却時はサイクル内冷媒の大部分が循
環するため、冷蔵室蒸発器2にはほとんど冷媒が存在し
なくなる。この状態で、冷蔵室40冷却に切り換わった
直後には、低温となっている冷凍室蒸発器4に冷媒が滞
留することになり、冷蔵室蒸発器2では冷媒不足の状態
が起こり、熱交換が十分に行われなくなる。つまり冷凍
サイクルの効率低下を招くことになる。
に切換えた時の冷媒挙動を詳細に説明する。前述したよ
うに、冷凍室50冷却時はサイクル内冷媒の大部分が循
環するため、冷蔵室蒸発器2にはほとんど冷媒が存在し
なくなる。この状態で、冷蔵室40冷却に切り換わった
直後には、低温となっている冷凍室蒸発器4に冷媒が滞
留することになり、冷蔵室蒸発器2では冷媒不足の状態
が起こり、熱交換が十分に行われなくなる。つまり冷凍
サイクルの効率低下を招くことになる。
【0049】そこで、図2に示した配管図のように、冷
媒タンク21は冷蔵キャピラリ19と熱交換するように
構成される。すなわち、冷蔵室40冷却時には冷蔵キャ
ピラリ19で冷媒タンク21を加熱し、冷媒タンク21
内に貯留された冷媒によって速やかに冷媒が供給できる
構成となっている。
媒タンク21は冷蔵キャピラリ19と熱交換するように
構成される。すなわち、冷蔵室40冷却時には冷蔵キャ
ピラリ19で冷媒タンク21を加熱し、冷媒タンク21
内に貯留された冷媒によって速やかに冷媒が供給できる
構成となっている。
【0050】この時冷凍室蒸発器4内には低温の冷媒が
残っているが、冷媒タンク21の加熱によって逆止弁2
0の下流側は上流側に比べて高圧となり、冷凍室蒸発器
4内には低温状態の冷媒が、冷媒タンク21側に漏れる
ことなく貯留される。したがって、冷凍室50冷却に切
り換わった直後でも冷凍室蒸発器4はすぐに設定された
蒸発温度で冷却できることになる。
残っているが、冷媒タンク21の加熱によって逆止弁2
0の下流側は上流側に比べて高圧となり、冷凍室蒸発器
4内には低温状態の冷媒が、冷媒タンク21側に漏れる
ことなく貯留される。したがって、冷凍室50冷却に切
り換わった直後でも冷凍室蒸発器4はすぐに設定された
蒸発温度で冷却できることになる。
【0051】本実施の形態では、冷蔵キャピラリ19と
冷凍キャピラリ18が圧縮機13の吸い込みパイプ23
と一体構成された第1熱交換部25を設け、製作時にキ
ャピラリの屈折による亀裂発生などの事故を低減できる
とともに、熱交換による冷凍サイクルの効率向上が得ら
れる構成となっている。
冷凍キャピラリ18が圧縮機13の吸い込みパイプ23
と一体構成された第1熱交換部25を設け、製作時にキ
ャピラリの屈折による亀裂発生などの事故を低減できる
とともに、熱交換による冷凍サイクルの効率向上が得ら
れる構成となっている。
【0052】さらに冷蔵室蒸発器2と熱交換する前の冷
凍キャピラリ18と冷蔵室蒸発器2の出口配管27とを
熱交換する第2熱交換部26を設けている。これによっ
て、冷凍室50冷却時に冷凍キャピラリの温度を低下さ
せることで、冷蔵室蒸発器2の除霜温度を下げ、除霜温
度の最適化を図ることで、除霜時の熱による冷蔵室40
の温度上昇を低く抑えることができる。
凍キャピラリ18と冷蔵室蒸発器2の出口配管27とを
熱交換する第2熱交換部26を設けている。これによっ
て、冷凍室50冷却時に冷凍キャピラリの温度を低下さ
せることで、冷蔵室蒸発器2の除霜温度を下げ、除霜温
度の最適化を図ることで、除霜時の熱による冷蔵室40
の温度上昇を低く抑えることができる。
【0053】次に、図4は本発明の他の実施の形態の冷
蔵庫の断面図であり、冷蔵室、冷凍室にそれぞれ蒸発器
と冷気循環ファンを配置し、冷蔵室蒸発器と冷気循環フ
ァンを冷蔵室の下部に配置した例である。冷凍サイクル
の制御動作については、上記実施の形態と同様である。
蔵庫の断面図であり、冷蔵室、冷凍室にそれぞれ蒸発器
と冷気循環ファンを配置し、冷蔵室蒸発器と冷気循環フ
ァンを冷蔵室の下部に配置した例である。冷凍サイクル
の制御動作については、上記実施の形態と同様である。
【0054】以上の構成によって、本発明の冷蔵庫は、
圧縮機13の回転数、冷気循環ファン3,5の回転数を
可変して冷蔵室40と冷凍室50を交互に冷却し、それ
ぞれの温度帯に合った蒸発器温度としてそれぞれの冷却
時に高い冷凍サイクル効率が得られる。そして、いずれ
か一方の蒸発器のみに冷媒を流して冷却するため、圧縮
機の小型化が図れ、高い能力が必要な時は圧縮機回転数
を上げることによって対応できる。
圧縮機13の回転数、冷気循環ファン3,5の回転数を
可変して冷蔵室40と冷凍室50を交互に冷却し、それ
ぞれの温度帯に合った蒸発器温度としてそれぞれの冷却
時に高い冷凍サイクル効率が得られる。そして、いずれ
か一方の蒸発器のみに冷媒を流して冷却するため、圧縮
機の小型化が図れ、高い能力が必要な時は圧縮機回転数
を上げることによって対応できる。
【0055】また、冷蔵室40冷却時と冷凍室50冷却
時で異なる冷媒循環量を適切に調整でき、冷凍室50冷
却時は冷蔵室蒸発器2の除霜も可能で、冷蔵室40は食
品保存に好条件である高湿度に保つことができる。
時で異なる冷媒循環量を適切に調整でき、冷凍室50冷
却時は冷蔵室蒸発器2の除霜も可能で、冷蔵室40は食
品保存に好条件である高湿度に保つことができる。
【0056】さらに、冷凍室は、主に水分を発生する冷
蔵室との冷気混合がないため冷凍室蒸発器4への着霜量
が抑えられ、各蒸発器はそれぞれ適した頻度で除霜でき
ため、無駄な除霜を回避できる。したがって、着霜が多
くなる冷蔵室は、冷凍室に温度上昇の影響を与えること
なく、こまめに除霜でき、食品に好条件となる高湿化が
図れるとともに、消費電力量を抑えることが可能とな
る。
蔵室との冷気混合がないため冷凍室蒸発器4への着霜量
が抑えられ、各蒸発器はそれぞれ適した頻度で除霜でき
ため、無駄な除霜を回避できる。したがって、着霜が多
くなる冷蔵室は、冷凍室に温度上昇の影響を与えること
なく、こまめに除霜でき、食品に好条件となる高湿化が
図れるとともに、消費電力量を抑えることが可能とな
る。
【0057】
【発明の効果】以上説明した通り、本発明の請求項1に
記載の冷蔵庫は、冷蔵室蒸発器と冷凍室蒸発器への冷媒
流路を交互に切換えて冷蔵室と冷凍室を冷却する際に、
各蒸発器を各冷却室温度に適した蒸発温度で冷却でき、
冷凍サイクル効率の向上が図れる。また、各蒸発器の容
量を小さくできるため、圧縮機の小型化が図れ、消費電
力量とコストの低減に寄与できる。
記載の冷蔵庫は、冷蔵室蒸発器と冷凍室蒸発器への冷媒
流路を交互に切換えて冷蔵室と冷凍室を冷却する際に、
各蒸発器を各冷却室温度に適した蒸発温度で冷却でき、
冷凍サイクル効率の向上が図れる。また、各蒸発器の容
量を小さくできるため、圧縮機の小型化が図れ、消費電
力量とコストの低減に寄与できる。
【0058】請求項2に記載の冷蔵庫は、冷蔵室と冷凍
室の冷気循環ファンの回転数を可変して、それぞれの冷
気吹出温度を制御するので、冷蔵室蒸発器が庫内温度よ
り低温の時には冷蔵室ファンを適切な回転数で駆動する
ことによって、冷気の供給と庫内冷気の循環が行われ、
冷蔵室庫内の温度分布均一化が図れる。さらに、冷凍室
冷却中に冷蔵室内で冷気循環を行うことで、冷蔵室蒸発
器の除霜が行われ、早い温度変化にも対応可能となる。
室の冷気循環ファンの回転数を可変して、それぞれの冷
気吹出温度を制御するので、冷蔵室蒸発器が庫内温度よ
り低温の時には冷蔵室ファンを適切な回転数で駆動する
ことによって、冷気の供給と庫内冷気の循環が行われ、
冷蔵室庫内の温度分布均一化が図れる。さらに、冷凍室
冷却中に冷蔵室内で冷気循環を行うことで、冷蔵室蒸発
器の除霜が行われ、早い温度変化にも対応可能となる。
【0059】請求項3に記載の冷蔵庫は、冷蔵室冷却時
に、冷凍室内から冷媒が漏れ出ることなく低温状態で滞
留するので、冷凍室冷却時には冷凍室冷却に切り換わっ
た直後から迅速に冷却でき、冷凍サイクル損失を抑える
ことができる。さらに、冷凍室冷却時に余剰冷媒を冷媒
タンクに貯留し、この貯留冷媒を冷蔵室冷却時に放出し
て冷蔵室冷却直後の冷媒不足状態を回避し、効率向上を
図ることができる。
に、冷凍室内から冷媒が漏れ出ることなく低温状態で滞
留するので、冷凍室冷却時には冷凍室冷却に切り換わっ
た直後から迅速に冷却でき、冷凍サイクル損失を抑える
ことができる。さらに、冷凍室冷却時に余剰冷媒を冷媒
タンクに貯留し、この貯留冷媒を冷蔵室冷却時に放出し
て冷蔵室冷却直後の冷媒不足状態を回避し、効率向上を
図ることができる。
【0060】請求項4に記載の冷蔵庫は、冷蔵室冷却時
に冷蔵キャピラリで冷媒タンクを加熱し、冷媒タンクの
圧力を高めることができるので、冷凍室蒸発器から低温
冷媒が漏れ出ることを抑える。さらに、冷凍室冷却時に
冷媒タンクに貯留された冷媒を放出し、この冷媒を冷蔵
室冷却時に早く利用できるため、冷蔵室冷却直後の冷媒
不足状態を回避できる。
に冷蔵キャピラリで冷媒タンクを加熱し、冷媒タンクの
圧力を高めることができるので、冷凍室蒸発器から低温
冷媒が漏れ出ることを抑える。さらに、冷凍室冷却時に
冷媒タンクに貯留された冷媒を放出し、この冷媒を冷蔵
室冷却時に早く利用できるため、冷蔵室冷却直後の冷媒
不足状態を回避できる。
【0061】請求項5に記載の冷蔵庫は、冷蔵室冷却時
に冷媒タンクを加熱するので、冷蔵室冷却時の冷媒放出
を促進する。
に冷媒タンクを加熱するので、冷蔵室冷却時の冷媒放出
を促進する。
【0062】請求項6に記載の冷蔵庫は、冷媒タンク
が、冷蔵室冷却時に冷媒を放出しやすい温度帯に設置さ
れるので、冷媒放出を促進する。
が、冷蔵室冷却時に冷媒を放出しやすい温度帯に設置さ
れるので、冷媒放出を促進する。
【0063】請求項7に記載の冷蔵庫は、冷蔵室冷却時
にアキュムレータ内に滞留した冷媒を、冷凍室冷却時に
冷凍キャピラリで加熱して冷媒を放出させ、冷却を行う
ので、各冷凍サイクルに合わせて冷媒放出を促進させる
ことができる。
にアキュムレータ内に滞留した冷媒を、冷凍室冷却時に
冷凍キャピラリで加熱して冷媒を放出させ、冷却を行う
ので、各冷凍サイクルに合わせて冷媒放出を促進させる
ことができる。
【0064】請求項8に記載の冷蔵庫は、冷凍室冷却時
にアキュムレータを加熱するので、冷凍室冷却時の冷媒
放出を促進する。
にアキュムレータを加熱するので、冷凍室冷却時の冷媒
放出を促進する。
【0065】請求項9に記載の冷蔵庫は、冷蔵キャピラ
リと冷凍キャピラリが、圧縮機吸込みパイプと一体的に
構成されるので、製作時におけるキャピラリの屈折によ
る亀裂などの問題を回避でき、しかも熱交換によって冷
凍サイクルの効率向上にも寄与できる。
リと冷凍キャピラリが、圧縮機吸込みパイプと一体的に
構成されるので、製作時におけるキャピラリの屈折によ
る亀裂などの問題を回避でき、しかも熱交換によって冷
凍サイクルの効率向上にも寄与できる。
【0066】請求項10に記載の冷蔵庫は、三方弁で冷
媒流路を切換えるので、製作上、配管接続箇所を低減で
き、コストも低減できる。
媒流路を切換えるので、製作上、配管接続箇所を低減で
き、コストも低減できる。
【0067】請求項11に記載の冷蔵庫は、冷蔵室蒸発
器が冷凍キャピラリと熱交換を行うので、冷凍室冷却時
に冷凍キャピラリで冷蔵室蒸発器を加熱することにな
り、冷蔵室蒸発器の着霜に対して除霜を行うことがで
き、この除霜によって冷蔵室庫内は高湿化が保たれ、食
品にとって好条件となる。
器が冷凍キャピラリと熱交換を行うので、冷凍室冷却時
に冷凍キャピラリで冷蔵室蒸発器を加熱することにな
り、冷蔵室蒸発器の着霜に対して除霜を行うことがで
き、この除霜によって冷蔵室庫内は高湿化が保たれ、食
品にとって好条件となる。
【0068】請求項12に記載の冷蔵庫は、冷凍キャピ
ラリが、冷蔵室蒸発器の出ロパイプと熱交換してから、
冷蔵室蒸発器と熱交換するので、除霜温度となる冷凍キ
ャピラリの温度を下げることができ、冷蔵室蒸発器を必
要以上に加熱することなく、適切な温度で除霜できる。
ラリが、冷蔵室蒸発器の出ロパイプと熱交換してから、
冷蔵室蒸発器と熱交換するので、除霜温度となる冷凍キ
ャピラリの温度を下げることができ、冷蔵室蒸発器を必
要以上に加熱することなく、適切な温度で除霜できる。
【0069】請求項13に記載の冷蔵庫は、冷媒流路の
切換えを、電磁弁と差圧弁とを用いて行うので、コスト
低減と信頼性の向上を図れる。
切換えを、電磁弁と差圧弁とを用いて行うので、コスト
低減と信頼性の向上を図れる。
【図1】本発明の冷蔵庫に係る実施の形態を示す冷凍サ
イクル図である。
イクル図である。
【図2】本発明の冷蔵庫に係る実施の形態の配管構成図
である。
である。
【図3】本発明の実施の形態の冷蔵庫の断面図である。
【図4】本発明の他の実施の形態の冷蔵庫の断面図であ
る。
る。
1…冷蔵庫本体,2…冷蔵室蒸発器,3…冷蔵室ファ
ン,4…冷凍室蒸発器,5…冷凍室ファン,6…断熱仕
切壁,7…冷蔵仕切板,8…冷蔵室,9…野菜室,10
…第1冷凍室,11…第2冷凍室,12…機械室,13
…圧縮機,14…凝縮器,15…電磁弁,16…差圧
弁,17…差圧弁信号ライン,18…冷凍キャピラリ,
19…冷蔵キャピラリ,20…逆止弁,21…冷媒タン
ク,22…アキュムレータ,23…吸込パイプ,24…
冷凍仕切板,25…第1熱交換部,26…第2熱交換
部,27…蒸発器出ロパイプ,40…冷蔵温度帯空間
(冷蔵室),50…冷凍温度帯空間(冷凍室),51〜
54…扉。
ン,4…冷凍室蒸発器,5…冷凍室ファン,6…断熱仕
切壁,7…冷蔵仕切板,8…冷蔵室,9…野菜室,10
…第1冷凍室,11…第2冷凍室,12…機械室,13
…圧縮機,14…凝縮器,15…電磁弁,16…差圧
弁,17…差圧弁信号ライン,18…冷凍キャピラリ,
19…冷蔵キャピラリ,20…逆止弁,21…冷媒タン
ク,22…アキュムレータ,23…吸込パイプ,24…
冷凍仕切板,25…第1熱交換部,26…第2熱交換
部,27…蒸発器出ロパイプ,40…冷蔵温度帯空間
(冷蔵室),50…冷凍温度帯空間(冷凍室),51〜
54…扉。
フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI F25B 5/04 F25B 5/04 B (72)発明者 田子 正人 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株 式会社東芝住空間システム技術研究所内
Claims (13)
- 【請求項1】 冷蔵室と冷凍室にそれぞれ蒸発器および
冷気循環ファンを配置し、各蒸発器がそれぞれキャピラ
リを接続して並列に配置され、各蒸発器への冷媒流路を
交互に切換えて冷蔵室と冷凍室とを交互に冷却する冷蔵
庫において、 前記冷凍室および前記冷蔵室の検出温度結果に基づいて
圧縮機の回転数を制御し、冷蔵室と冷凍室が設定温度と
なるように各蒸発器の蒸発温度を制御するようにしたこ
とを特徴とする冷蔵庫。 - 【請求項2】 冷蔵室と冷凍室に配置した冷気循環ファ
ンの回転数を可変することで、冷蔵室と冷凍室の冷気吹
出温度を制御することを特徴とする請求項1に記載の冷
蔵庫。 - 【請求項3】 冷凍室蒸発器の出ロに逆止弁と液冷媒を
貯留する冷媒タンクを設け、冷媒タンク出口と冷蔵室蒸
発器出口とを接続することを特徴とする請求項1に記載
の冷蔵庫。 - 【請求項4】 前記冷媒タンクは、冷蔵キャピラリと熱
交換を行う構成とすることを特徴とする請求項3に記載
の冷蔵庫。 - 【請求項5】 前記冷媒タンクに、冷蔵室冷却時に通電
するヒータを設けることを特徴とする請求項3に記載の
冷蔵庫。 - 【請求項6】 前記冷媒タンクは、冷蔵室に配置される
ことを特徴とする請求項3に記載の冷蔵庫。 - 【請求項7】 冷蔵室蒸発器の出口にアキュムレー夕を
設け、このアキュムレータが冷凍キャピラリと熱交換を
行う構成とすることを特徴とする清求項1に記載の冷蔵
庫。 - 【請求項8】 前記アキュムレータに、冷凍室冷却時に
通電するヒータを設けることを特徴とする請求項7に記
載の冷蔵庫。 - 【請求項9】 冷蔵キャピラリと冷凍キャピラリが、圧
縮機吸込みパイプと熱交換するように一体的に構成され
ることを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。 - 【請求項10】 冷媒流路の切換えを、三方弁で行うこ
とを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。 - 【請求項11】 冷蔵室と冷凍室にそれぞれ蒸発器およ
び冷気循環ファンを配置し、各蒸発器への冷媒流路を交
互に切り換えて冷蔵室と冷凍室とを交互に冷却する冷蔵
庫において、冷蔵室蒸発器が冷凍キャピラリと熱交換を
行う構成とすることを特徴とする冷蔵庫。 - 【請求項12】 冷蔵室蒸発器と熱交換する前の冷凍キ
ャピラリは、冷蔵室蒸発器の出ロパイプと熱交換するこ
とを特徴とする請求項11に記載の冷蔵庫。 - 【請求項13】 冷蔵室と冷凍室にそれぞれ蒸発器およ
び冷気循環ファンを配置し、各蒸発器がそれぞれキャピ
ラリを接続して並列に配置され、各蒸発器への冷媒流路
を交互に切換えて冷蔵室と冷凍室とを交互に冷却する冷
蔵庫において、 前記冷媒流路の切換えを、一方の蒸発器側の流路に設け
られた電磁弁と、他方の蒸発器側に設けられ、前記電磁
弁下流側の圧力低下時に“開”となる差圧弁で行う構成
とすることを特徴とする冷蔵庫。
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