WO2021194313A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2021194313A1
WO2021194313A1 PCT/KR2021/003797 KR2021003797W WO2021194313A1 WO 2021194313 A1 WO2021194313 A1 WO 2021194313A1 KR 2021003797 W KR2021003797 W KR 2021003797W WO 2021194313 A1 WO2021194313 A1 WO 2021194313A1
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machine room
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fan
air
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문경록
이재근
박영민
박종필
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LG Electronics Inc
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LG Electronics Inc
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    • F25D2321/141Removal by evaporation
    • F25D2321/1412Removal by evaporation using condenser heat or heat of desuperheaters

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator.
  • a refrigerator is a home appliance that can store food at a low temperature in an internal storage space that is shielded by a door.
  • the refrigerator is configured so that the stored food can be stored in an optimal state by cooling the inside of the storage space using cold air generated through heat exchange with a refrigerant circulating in the refrigeration cycle.
  • refrigerators are becoming larger and more multi-functional in accordance with changes in dietary habits and the trend of luxury products, and refrigerators with various structures and convenience devices that allow users to conveniently use internal space and efficiently use refrigerators are being released. .
  • the wet air introduced from the outside may form in the inner region of the refrigerator, especially in a location adjacent to the evaporator. This can drop sharply.
  • a refrigerator is developed that arranges a defrost heater in a position adjacent to the evaporator, and operates the defrost heater when a set condition for frost formation is satisfied to remove the frost in the area adjacent to the evaporator and the evaporator.
  • Republic of Korea Patent No. 10-1658233 discloses a refrigerator that determines an operation time of a defrost heater by detecting a change in a temperature inside a refrigerator and an evaporator temperature to determine an accurate defrost time.
  • Korean Patent Registration No. 10-166045 discloses a refrigerator in which a heating unit for defrosting is operated by determining the amount of frost adhesion through a photographed image of a photographing device for photographing an evaporator.
  • a refrigerator capable of minimizing power consumption by determining an appropriate defrosting time to operate a defrost heater is being developed.
  • An embodiment of the present invention aims to provide a refrigerator capable of reducing power consumption by minimizing the operation of a defrosting heater.
  • a refrigerator includes: a cabinet forming a storage space; a machine room equipped with a compressor and a condenser; a grill pan assembly provided in the storage space and shielding the evaporator from the front; and an intake member for communicating the heat exchange space in which the evaporator is disposed and the machine room; wherein the grill fan assembly includes: a case communicating with the heat exchange space; a fan provided in the case; a grill fan provided on the front side of the case and having a cold air outlet and an inlet; an exhaust member communicating the case and the machine room; an exhaust damper provided in the case and configured to open and close the exhaust member; and a partition provided inside the case, wherein the partition circulates between the first space and the machine room and the heat exchange space, forming a flow path of cold air circulating inside the case between the heat exchange space and the storage space. It can be partitioned into a second space forming a flow path of heating air.
  • the first space may be formed in the front, and the second space may be formed in the rear.
  • the case includes: a case plate forming a rear surface; and a case rim extending forward along the periphery of the case plate, and a flow path forming part spaced apart from the case rim and protruding to a lower height than the case rim to be shielded by the partition may be formed on the case plate .
  • the in-house fan may be located inside the flow path forming part.
  • the partition may be formed in a shape corresponding to the flow path forming part, and may be coupled to an end of the flow path forming part to shield the second space.
  • the exhaust damper may maintain a closed state during a cooling operation in which the compressor is driven, and may be opened during a defrosting operation for defrosting of the evaporator.
  • the partition may include a discharge damper for selectively communicating the first space and the second space, and the discharge damper may be closed during the defrosting operation and may be opened during the cooling operation.
  • the case may include a suction damper for opening and closing the suction port, and the suction damper may be closed during the defrosting operation and may be opened during the cooling operation.
  • a machine room fan for cooling the compressor and the condenser is provided inside the machine room, the machine room fan is driven during the defrosting operation, the inlet of the intake member is located on the discharge side of the machine room fan, and the outlet of the exhaust member is It may be located on the suction side of the machine room fan.
  • both the fan in the refrigerator and the fan in the machine room may be driven.
  • the partition may include an exhaust flow path formed at a position corresponding to the exhaust damper and guiding an air flow to the exhaust damper.
  • the partition is provided with a discharge damper, and when the cooling fan is driven while the discharge damper is open, the cold air generated by the evaporator flows into the heat exchange space through the first space and the storage space, and the discharge damper is closed In the case of driving the cooling fan, the air in the machine room may be introduced into the machine room through the evaporator and the second space.
  • the intake member may extend toward a defrost water receiver on the floor of the machine room.
  • the exhaust member may be formed to communicate with the second space and the machine room.
  • the outlet of the exhaust member may be located above the condenser.
  • a refrigerator in another aspect, includes: a cabinet forming a storage space; an evaporator provided in the storage space; a grill pan assembly provided in the storage space and forming a heat exchange space in which the evaporator is accommodated; a fan inside the refrigerator for circulating air in the heat exchange space and the storage space; a machine room forming a space independent of the storage space and having a compressor and a condenser; a machine room fan provided in the machine room and operated to cool the compressor and the condenser; an intake member connecting the machine room and the heat exchange space and forming a passage through which air in the machine room is sucked into the heat exchange space; an exhaust member connecting the machine room and the heat exchange space and forming a passage through which air in the heat exchange space is discharged to the machine room; and a machine room exhaust damper that opens and closes the exhaust member.
  • a refrigerator in another aspect, includes a cabinet forming a storage space; a grill fan assembly partitioning the storage space to form a heat exchange space in which the evaporator is accommodated; a machine room forming a space independent of the storage space and having a compressor and a condenser; and a drain hose extending from the heat exchange space to the inside of the machine room to discharge defrost water generated during the defrosting operation toward the machine room, wherein the grill fan assembly has an open front and an air flow space therein.
  • a fan provided in the case and configured to force an air flow between the storage space and the heat exchange space; a grill fan shielding the open front surface of the case to form one surface of the storage space, and having a cold air outlet for discharging cold air to the storage space and a cold air inlet for sucking air from the storage space; an exhaust member extending from one side of the case into the machine room and communicating the air flow space and the inside of the machine room; and a machine room exhaust damper configured to open and close the exhaust member from one side of the exhaust member.
  • the air in the machine room flows into the heat exchange space in which the evaporator is disposed, and an air circulation structure is provided between the heat exchange space and the machine room to effectively defrost.
  • the high temperature air inside the machine room can melt the frost on the air flow path including the evaporator and the air and the heat exchange space, so that the defrost heater is not used or the use of the defrost heater is minimized to perform a defrost operation.
  • This has the advantage of significantly reducing power consumption.
  • the inside of the grill fan assembly is divided into a cooling air flow space and a heated air flow space, and the operation of the dampers is controlled during the defrosting operation so that only the air flow between the machine room and the heated air flow space is performed to perform the defrosting operation.
  • the efficiency of the defrosting operation is improved by preventing the infiltration of high-temperature air into the cooling air flow space and the storage space by switching the dampers, and while the temperature of the storage space is prevented from rising during the defrosting operation.
  • the air inside the machine room is supplied to the heat exchange space, and the air in the heat exchange space can be discharged to the machine room, so that the additional configuration can be minimized.
  • the air in the machine room is sucked through the drain hose from which the defrost water is discharged, and the air in the heat exchange space is discharged through the exhaust member communicating with the grill fan assembly and the machine room, so that the existing structure is utilized to the maximum extent between the inside of the machine room and the heat exchange space.
  • the existing structure is utilized to the maximum extent between the inside of the machine room and the heat exchange space.
  • the drain hose and the exhaust member are arranged on the suction side and the discharge side of the machine room fan, respectively, so that air can be circulated between the heat exchange space and the machine room by using the rotation of the machine room fan without adding a separate fan.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating an arrangement state of a machine room and a heat exchange space of the refrigerator.
  • FIG. 3 is a partial perspective view of an open door of the refrigerator.
  • FIG. 4 is a perspective view of a grill pan assembly of the refrigerator.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view of the grill pan assembly.
  • FIG. 6 is a perspective view illustrating a state in which the grill pan of the grill pan assembly is separated.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view VII-VII' of FIG. 6 .
  • FIG. 8 is a longitudinal cross-sectional view of the grill pan assembly.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a connection relationship between a controller of the refrigerator.
  • FIG. 10 is a view showing operating states of main components during a defrosting operation.
  • 11 is a view showing the flow of cooling air during normal operation.
  • FIG. 12 is a view showing the flow of heating air during a defrosting operation.
  • the embodiment of the present invention will be described as an example of a bottom-freeze type refrigerator in which a freezer compartment is provided below for convenience of explanation and understanding. Please indicate in advance that it is applicable.
  • a direction toward the floor may be referred to as downward
  • a direction toward the opposite high surface of the cabinet may be referred to as an upper direction with respect to the floor on which the refrigerator is installed.
  • a direction toward the door may be referred to as a front direction
  • a direction toward the inside of the cabinet with respect to the door may be referred to as a rear direction.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating an arrangement state of a machine room and a heat exchange space of the refrigerator.
  • FIG. 3 is a partial perspective view of an open door of the refrigerator.
  • the refrigerator 1 may have an overall appearance formed by a cabinet 10 forming a storage space and doors 121 and 131 opening and closing the storage space.
  • the cabinet 10 may include an outer case 102 forming an exterior and an inner case 101 forming a storage space.
  • a heat insulating material 103 may be filled between the outer case 102 and the inner case 101 spaced apart from each other.
  • the storage space inside the cabinet 10 may be partitioned up and down by a barrier 11 , and the refrigerating compartment 12 may be formed at the upper side and the freezing compartment 13 at the lower side. Since the refrigerating compartment 12 is disposed above, it may be referred to as an upper storage compartment or a first storage compartment. Also, since the freezing compartment 13 is disposed below, it may be referred to as a lower storage compartment or a second storage compartment.
  • the doors 121 and 131 form the front surface of the refrigerator 10 , and may be rotatably mounted to the cabinet 10 .
  • the doors 121 and 131 may include a refrigerating compartment door 121 for opening and closing the refrigerating compartment 12 and a freezing compartment door 131 for opening and closing the freezing compartment 13 .
  • the machine room 20 may be formed in a corner region including a part of the rear surface and the lower surface of the cabinet 10 .
  • the machine room 20 may be configured such that a compressor 21 and a condenser 22 constituting a refrigeration cycle for cooling the storage space may be disposed.
  • an evaporator 41 may be disposed in the heat exchange space 132 to be described below.
  • a compressor 21 for compressing the refrigerant to high temperature and high pressure and a condenser 22 for condensing the high temperature and high pressure refrigerant supplied from the compressor 21 may be provided inside the machine room 20 .
  • At least a portion of the machine room 20 may be opened, and external air may be introduced and air inside the machine room 20 may be discharged.
  • a machine room fan 23 may be provided inside the machine room 20 , and cooling of the compressor 21 and heat dissipation of the condenser 22 are performed by driving the machine room fan 23 (Fan). It may be possible.
  • the machine room fan 23 may be disposed between the compressor 21 and the condenser 22, and the machine room fan 23 may force the air flow in the machine room 20 internal space partitioned from side to side. .
  • the air outside the machine room 20 may be introduced into the machine room 20 by the operation of the machine room fan 23 and may radiate heat from the condenser 22 while passing through the condenser 22 .
  • the air passing through the condenser 22 passes through the machine room fan 23 and then passes through the compressor 21 to cool the compressor 21 .
  • Air cooled by the compressor 21 may be discharged to the outside of the machine room 20 .
  • the evaporator 41 may be disposed at the rear of the freezing compartment 13 .
  • the evaporator 41 may be disposed in a heat exchange space 132 formed between the grill pan assembly 30 and the inner case 101 when a grill pan assembly 30 to be described below is mounted. have.
  • a water collecting member 42 having an inclination is provided on a lower surface of the heat exchange space 132 to collect water falling from the evaporator 41 during a defrosting operation.
  • the water collecting member 42 may be provided with a drain hose 421 extending toward the defrost water receiver 24 inside the machine room 20 through the upper surface of the machine room 20 . Accordingly, water that has fallen to the water collecting member 42 by the defrosting operation may be discharged to the defrost water receiver 24 provided in the machine room 20 through the drain hose 421 .
  • the drain hose 421 may be a passage through which air inside the machine room 20 flows into the heat exchange space 132 during a defrosting operation.
  • the drain hose 421 may be located on the side of the compressor 21 with respect to the machine room fan 23 , and thus the air forced to flow by the machine room fan 23 is transferred to the drain hose 421 . It can be introduced into the inside of the heat exchange space 132 through the. Since the drain hose 421 serves as a passage through which the air inside the machine room 20 flows into the heat exchange space 132 , it may be referred to as an inlet passage or an intake member.
  • the exhaust member 531 may be provided on the side of the condenser 22 with respect to the machine room fan 23 .
  • the exhaust member 531 is formed to connect between the upper surface of the machine room 20 and the bottom surface of the heat exchange space 132 , and the air in the heat exchange space 132 can be discharged to the machine room 20 . have.
  • a negative pressure may be generated on the condenser 22 side, and thus the air in the heat exchange space 132 is discharged into the machine room 20 through the exhaust member 531 .
  • the exhaust member 531 serves as a passage through which air is discharged, and thus may be referred to as an exhaust passage.
  • a defrost heater 43 may be provided at one side of the evaporator 41 .
  • the defrost heater 43 may be provided below or below the evaporator 41 .
  • the defrost heater 43 may be formed to have a smaller size or a smaller capacity than a general defrost heater 43 . And, if defrosting can be sufficiently performed using the air inside the machine room 20, the defrost heater 43 may be omitted.
  • a fan 44 may be provided above the evaporator 41 .
  • the cold air generated in the evaporator 41 by the operation of the fan 44 in the refrigerator may be supplied to the freezing compartment 13 and the refrigerating compartment 12 .
  • the fan 44 in the refrigerator may force air circulation between the machine room 20 and the heat exchange space 132 during a defrosting operation.
  • the fan 44 in the refrigerator may be provided in the grill fan assembly 30 for guiding the flow of cold air generated by the evaporator 41 .
  • the grill pan assembly 30 may partition the inner space of the freezing compartment 13 in the front-rear direction. That is, the grill pan assembly 30 may divide the internal space of the freezing compartment 13 into a space in which food is stored and the heat exchange space 132 in which the evaporator 41 is disposed.
  • a front surface of the grill pan assembly 30 forms a rear wall surface of a space in which food is stored in the freezing compartment 13 .
  • cold air outlets 321 and 322 for discharging cold air to the inside of the refrigerator and cold air inlet 323 for sucking cool air from the inside of the refrigerator toward the evaporator 41 may be formed on the front surface of the grill fan assembly 30 .
  • the inside of the pan 44 may be provided inside the grill pan assembly 30 , and a passage through which cold air may flow may be formed.
  • a plurality of dampers 51 , 52 , 53 , 54 may be provided to open and close the flow path so that cold air can be supplied through various paths according to the driving state.
  • the rear surface of the grill fan assembly 30 may shield the heat exchange space 132 in which the evaporator 41 is disposed.
  • FIG. 4 is a perspective view of a grill pan assembly of the refrigerator.
  • Figure 5 is an exploded perspective view of the grill pan assembly.
  • FIG. 6 is a perspective view of the grill pan of the grill pan assembly in a detached state.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view VII-VII' of FIG. 6 .
  • FIG. 8 is a longitudinal cross-sectional view of the grill pan assembly.
  • the grill pan assembly 30 may be formed to have a size corresponding to the size of the rear surface of the freezing compartment 13, and approximately to divide the space of the freezing compartment 13 in the front and rear directions. It may have a rectangular front shape.
  • the grill fan assembly 30 may be formed to have a predetermined width in the front-rear direction so that the fan 44 is accommodated therein and a flow passage of cold air is formed.
  • the grill pan assembly 30 includes a case 31 having an open front, a grill pan 32 shielding the open front of the case 31, and a partition dividing the inner space of the case 31 back and forth. (33) may be included.
  • the case 31 may include a case plate 311 forming a rear surface and a case edge 312 extending forward along the circumference of the case plate 311 .
  • the case plate 311 may form a rear surface of the grill pan assembly 30
  • the case edge 312 may form a circumferential surface of the grill pan assembly 30 .
  • the upper portion of the case plate 311 may be stepped rearward to form a space in which the in-house fan 44 can be accommodated.
  • an inlet 311a through which air is introduced toward the in-room fan 44 may be opened at a position corresponding to the in-house fan 44 .
  • the in-house fan 44 may be formed to have a centrifugal fan structure that sucks in air in an axial direction and discharges it in a circumferential direction.
  • a refrigerating compartment side opening 511 may be formed at an upper end of the case plate 311 .
  • the refrigerating compartment side opening 511 is a passage for supplying cold air to the refrigerating compartment 12 , and may be opened and closed by the refrigerating compartment damper 51 .
  • the refrigerating compartment side opening 511 may be provided on the upper surface of the grill pan assembly 30 and may be formed to protrude rearward.
  • the refrigerating compartment side opening 511 may be formed to communicate with a flow path toward the refrigerating compartment 12 .
  • the refrigerating compartment side opening 511 may be opened toward the circumferential surface of the in-house fan 44 . Accordingly, some of the air discharged in the circumferential direction of the in-house fan 44 when the in-house fan 44 is driven may naturally face the refrigerating compartment side opening 511 .
  • a lower portion of the case plate 311 may protrude forward and be formed to be stepped. Accordingly, the lower portion of the case plate 311 may form a space in which the evaporator 41 may be formed at the rear. Accordingly, the cold air generated by the evaporator 41 may be introduced through the inlet 311a when the in-house fan 44 is driven and may be introduced into the case plate 311 .
  • the case edge 312 may have a predetermined height, and an air flow space 310 may be formed in the case 31 .
  • the space inside the case 31 may be divided by the partition 33 into a front cooling air flow space 310b and a rear heated air flow space 310a.
  • the cooling air flow space 310b and the rear heated air flow space 310a are respectively a front space 130b and a rear space 310a or a first air flow space 310b and a second air flow space 310a. can be called as
  • a flow path forming part 313 may be formed in the air flow space 310 formed by the case edge 312 .
  • the flow path forming part 313 may protrude from the case plate 311 and form the heated air flow space 310a.
  • the flow path forming part 313 may be spaced apart from both left and right side surfaces of the case edge 312 , and may extend downward from an upper end of the case edge 312 .
  • the flow path forming part 313 may have a lower surface extending to connect the lower ends of the left and right side surfaces.
  • the flow path forming part 313 may be formed along the circumference of the partition 33 .
  • the flow path forming part 313 may be formed to be symmetrical to both left and right sides with respect to the center line of the case 31 .
  • the flow path forming part 313 is formed to have a narrow width at a position corresponding to the in-house fan 44 and is discharged in the circumferential direction of the in-house fan 44 by driving the in-house fan 44 . Air may be directed upward and downward.
  • the flow path forming part 313 may be formed to be lower than the protrusion height of the case edge 312 .
  • the extended end of the flow path forming part 313 may be in contact with the circumference of the partition 33 . That is, the heating air flow space 310a may be defined by the case plate 311 , the flow path forming part 313 , and the partition 33 .
  • a machine room exhaust damper 53 may be provided on one side of the lower surface of the flow path forming part 313 .
  • the machine room exhaust damper 53 may communicate with the exhaust member 531 . Accordingly, the exhaust member 531 may be opened and closed according to the operation of the machine room exhaust damper 53 , and the heated air flow space 310a and the inside of the machine room 20 may be selectively communicated.
  • the exhaust member 531 may be connected to the machine room exhaust damper 53 and may be formed in a tubular shape extending further downward from the heated air flow space 310a through the lower surface of the grill pan assembly 30 . . In addition, the exhaust member 531 may be bent so as to penetrate and extend above an area in which the condenser 22 is disposed in the machine room 20 .
  • a freezing chamber suction damper 54 may be provided on a lower surface of the flow path case 31 .
  • the freezing compartment suction damper 54 may be configured to selectively determine the inflow of air into the freezing compartment 13 .
  • the freezing compartment suction damper 54 may communicate with the cold air intake 323 , and may communicate with the cooling air flow space 310b inside the case 31 . That is, the air inside the freezing chamber 13 may be introduced into the cooling air flow space 310b according to whether the freezing chamber suction damper 54 is opened or closed.
  • the partition 33 is provided inside the case 31 , and may be coupled to the circumference of the flow path forming part 313 .
  • the partition 33 may be formed in a plate shape, and may form a front surface of the heated air flow space 310a in a state in which it is coupled to the flow path forming part 313 .
  • the partition 33 may include a plate part 331 forming the heating air flow space 310a and a discharge passage part 332 at a lower end of the plate part 331 .
  • the plate part 331 may be formed in a plate shape, and may be in contact with the circumference of the flow path forming part 313 .
  • the plate part 331 may form a remaining area except for the flow path forming part 313 , and may substantially partition the air flow space 310 inside the case 31 in the front-rear direction. And, the upper end of the plate part 331 is in contact with the upper end of the case edge 312 of the flow path case 31, and the left and right both ends and the lower end are formed to be in contact with both ends and the lower end of the flow path forming part 313, respectively.
  • the front surface of the heating air flow space 310a and the rear surface of the cooling air flow space 310b may be defined by the plate part 331 .
  • the discharge passage part 332 may be formed at a lower end of one side of the plate part 331 .
  • the exhaust flow path part 332 may be formed at a position corresponding to the machine room exhaust damper 53 , and is bent forward from the upper side of the machine room exhaust damper 53 to provide the heating air to the machine room exhaust damper 53 .
  • a space may be formed so that the air of the flow space 310a smoothly flows.
  • a freezing chamber discharge damper 52 may be provided at one upper end of the partition 33 .
  • One side of the freezing compartment discharge damper 52 may be opened toward the fan 44 in the refrigerator, and the other side may be opened toward the cooling air flow space 310b.
  • the freezer compartment discharge damper 52 may be opened or closed according to the operating state of the refrigerator 1 , and the air discharged by the operation of the internal fan 44 according to the opening and closing of the freezing compartment discharge damper 52 is selectively released. can be supplied. That is, when the freezing chamber discharge damper 52 is opened, the air discharged by the in-house fan 44 may be guided into the freezing chamber 13 through the cooling air flow space 310b.
  • the partition 33 may shield the fan 44 in the refrigerator.
  • the fan 44 in the refrigerator may have a structure in which a fan and a motor are combined, and if necessary, the fan and the motor may be mounted in a separate case and configured as a module.
  • a cooling air flow space 310b may be formed in front of the partition 33 .
  • the cooling air flow space 310b may provide a space in which the cold air supplied by the in-house fan 44 flows into the freezing chamber 13 through the grill fan 32 .
  • the grill pan 32 forms a front surface of the grill pan assembly 30 , and forms a surface exposed to the inside of the freezing chamber 13 when the grill pan assembly 30 is mounted in the freezing chamber 13 . And, the shape of the rear wall of the storage space inside the freezing compartment 13 may be formed.
  • An upper cold air outlet 321 may be formed at an upper end of the grill pan 32 , and an intermediate cold air outlet 322 is formed below the upper cold air outlet 321 , that is, in the middle region of the grill pan 32 .
  • the upper cold air outlet 321 and the intermediate cold air outlet 322 may communicate with the cooling air flow space 310b. Accordingly, the cold air supplied to the cooling air flow space 310b may be effectively supplied to the inside of the refrigerator through the upper cold air outlet 321 and the intermediate outlet 322 .
  • a cold air intake 323 through which air from the freezing compartment 13 is sucked may be formed in the center of the lower end of the grill pan 32 .
  • the cold air intake 323 may be formed at a position corresponding to the freezing chamber suction damper 54 . Accordingly, according to the opening and closing of the freezing compartment suction damper 54 , the air in the freezing compartment 13 may communicate with the heat exchange space 132 in which the evaporator 41 is accommodated through the cold air suction port 323 .
  • the freezing compartment suction damper 54 may be opened further below the lower end of the evaporator 41 , and thus, when the in-house fan 44 is driven, the air introduced through the freezing compartment suction damper 54 is After being cooled completely through the evaporator 41, it may flow upward.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a connection relationship between a controller of the refrigerator.
  • Figure 10 is a view showing the operating state of the main components during the defrosting operation.
  • FIG. 11 is a view showing the flow of cooling air during normal operation.
  • FIG. 12 is a view showing the flow of heating air during the defrosting operation.
  • control unit 50 controls the operation of the compressor 21 and the fan 44 in the refrigerator to cool the space in the refrigerator to a set temperature.
  • the operating state for cooling the refrigerating compartment 12 or the freezing compartment 13 may be referred to as a normal operating state.
  • the air circulation structure during normal operation is shown in FIG. 11 .
  • the compressor 21 and the fan 44 in the refrigerator may be driven to cool the storage space.
  • the refrigerant may be supplied to the evaporator 41 through the condenser 22 and the expansion device.
  • the evaporator 41 may be in a low temperature state while the liquid refrigerant is vaporized.
  • the air inside the freezing compartment 13 may be introduced into the heat exchange space 132 by the operation of the fan 44 in the refrigerator, and may be cooled while passing through the evaporator 41 .
  • the freezing compartment suction damper 54 may be opened, and the air inside the freezing compartment 13 introduced through the cold air intake 323 of the grill fan 32 is introduced below the evaporator 41 and the It flows upward along the evaporator 41 .
  • the air flowing upward in the heat exchange space 132 may be sucked in an axial direction of the inside fan 44 and discharged in a circumferential direction of the inside fan 44 .
  • the freezing chamber discharge damper 52 may be controlled in an open state. Accordingly, cold air can be supplied to the cooling air flow space 310b by driving the fan 44 in the refrigerator, and the cold air is introduced into the freezing chamber 13 through the cold air outlets 321 and 322 formed in the grill fan 32 . Cold air is supplied to cool the freezing chamber 13 .
  • the cold air generated by the evaporator 41 may be supplied to the refrigerating compartment 12 to cool the refrigerating compartment 12 .
  • the controller 50 may open the refrigerating compartment damper 51 to cool the refrigerating compartment 12 .
  • the refrigerator compartment damper 51 is opened and the refrigerator fan 44 is driven, the cool air cooled while passing through the evaporator 41 is sucked in the axial direction of the refrigerator compartment fan 44 and then discharged in the circumferential direction.
  • the cold air discharged above the cooling air flow space 310b flows toward the refrigerating compartment 12 through the open refrigerating compartment damper 51 and the refrigerating compartment side opening 511 .
  • the refrigerating compartment side opening 511 is connected to a discharge duct (not shown) inside the refrigerating compartment 12 to supply cold air into the refrigerating compartment 12 .
  • the cold air supplied into the refrigerating compartment 12 and cooled in the refrigerating compartment 12 is directed toward the evaporator 41 through a suction duct 122 connected to communicate between the refrigerating compartment 12 and the heat exchange space 132 . can be inhaled again.
  • a damper may be provided in the suction duct 122 to selectively control suction of cool air inside the refrigerating compartment 12 into the heat exchange space 132 .
  • the cooling of the refrigerating compartment 12 may be achieved by the circulation structure of the cold air.
  • frost may form on the evaporator 41 .
  • the control unit 50 may remove the frost from the evaporator 41 or a position adjacent to the evaporator 41 through a defrosting operation.
  • the controller 50 may allow the high-temperature air inside the machine room 20 to flow into the heat exchange space 132 , and the air introduced into the heat exchange space 132 is again the heated air. It may be returned to the machine room 20 through the flow space 310a.
  • the control unit 50 opens the machine room exhaust damper 53, and closes the freezing compartment intake damper 54, the freezing compartment discharge damper 52, and the refrigerating compartment damper 51.
  • the control unit 50 opens the machine room exhaust damper 53, and closes the freezing compartment intake damper 54, the freezing compartment discharge damper 52, and the refrigerating compartment damper 51.
  • the fan 44 and the machine room fan 23 are driven so that the air in the machine room 20 sequentially circulates through the heat exchange space 132 and the heated air flow space 310a.
  • the defrost heater 43 may be turned off.
  • the defrost heater 43 may not be provided.
  • the defrost heater 43 even if the defrost heater 43 is operated, it may be operated at a temperature lower than the temperature of a normal defrosting operation, or it may be operated only in some sections of the entire defrosting operation section.
  • a circulation structure of heated air during the defrosting operation will be described with reference to FIG. 12 .
  • the high-temperature air inside the machine room 20 flows into the heat exchange space 132 through the lower surface of the heat exchange space 132 and moves upward through the evaporator 41.
  • the evaporator ( 41) will be able to dissolve the frost. That is, as the high-temperature air inside the machine room 20 is continuously supplied, the temperature inside the heat exchange space 132 including the evaporator 41 is increased to remove the frost.
  • the air passing through the evaporator 41 passes through the fan 44 in the refrigerator and flows into the heated air flow space 310a.
  • the machine room exhaust damper 53 is in an open state on the lower surface of the heated air flow space 310a, and the condenser 22 side of the machine room 20 to which the outlet of the exhaust member 531 is exposed is the The machine room fan 23 is driven into a negative pressure state so that the air in the heated air flow space 310a can be discharged into the machine room 20 .
  • the high-temperature air inside the machine room 20 can be continuously supplied to pass through the evaporator 41 by driving the machine room fan 23 and the in-house fan 44, and the evaporator (
  • the air passing through 41 may be discharged to the machine room 20 through the heating air flow space 310a.
  • the control unit 50 performs a defrosting operation until a setting condition is satisfied. For example, the control unit 50 performs the defrost operation for a set time, and when the defrost operation is terminated by inputting the end of the defrost to the control unit, the control unit 50 closes the exhaust damper 53 of the machine room, The freezer compartment discharge damper 52 , the freezer compartment suction damper 54 , and the refrigerating compartment damper 51 are opened according to operating conditions so that the inside of the refrigerator can be cooled again.
  • the refrigerator according to the embodiment of the present invention has high industrial applicability because power consumption can be reduced.

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Abstract

본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는, 저장 공간을 형성하는 캐비닛; 상기 저장 공간에 구비되며, 증발기를 전방에서 차폐하는 그릴팬 어셈블리; 상기 저장 공간과 독립된 공간을 형성하며, 압축기 및 응축기가 구비되는 기계실; 및 상기 증발기가 배치된 열교환 공간과 상기 기계실이 연통되도록 하는 흡기부재;를 포함하며, 상기 그릴팬 어셈블리는, 전면이 개구된 케이스; 상기 케이스에 구비되며, 상기 저장 공간과 열교환 공간 사이의 공기 유동을 강제하는 고내 팬; 상기 케이스의 개구된 전면을 차폐하며, 상기 저장 공간으로 냉기를 토출하는 토출구와 상기 저장 공간의 공기를 흡입하는 흡입구가 형성되는 그릴팬; 상기 케이스 내부를 냉각 공기 유동 공간과 가열 공기 유동 공간으로 구획하는 파티션; 상기 케이스에서 상기 기계실 내측으로 연장되며, 상기 케이스 내부와 상기 기계실 내부를 연통시키는 배기부재; 및 상기 케이스에 구비되며, 상기 배기부재를 개폐하는 기계실 배기 댐퍼를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

냉장고
본 발명은 냉장고에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 도어에 의해 차폐되는 내부의 저장공간에 음식물을 저온 저장할 수 있도록 하는 가전 기기이다. 이를 위해 냉장고는 냉동사이클을 순환하는 냉매와의 열교환을 통해 발생하는 냉기를 이용하여 저장공간의 내부를 냉각함으로써 저장된 음식물들을 최적상태로 보관할 수 있도록 구성된다.
최근의 냉장고는 식생활의 변화 및 제품의 고급화의 추세에 따라 점차 대형화 다기능화되고 있는 추세이며, 사용자의 편의 및 내부 공간을 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 다양한 구조 및 편의장치를 구비한 냉장고가 출시되고 있다.
냉장고는 장기간 동작시 외부로부터 유입된 습공기가 고내측 영역 특히, 증발기와 인접한 위치에서 착상되어 성에가 생길 수 있으며, 성에가 성장되는 경우 증발기의 열교환 효율이 떨어지거나 냉기 유동 통로를 막아 고내의 냉각 성능이 급격하게 저하될 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해서 상기 증발기와 인접하는 위치에 제상 히터를 배치하고, 성에가 착상되는 설정 조건을 만족하게 되면 상기 제상히터가 동작되어 상기 증발기 및 증발기와 인접한 영역의 성에를 제거하는 냉장고가 개발되고 있다.
대표적으로 대한민국등록특허 제10-1658233호에는 고내 온도와 증발기 온도의 변화를 감지하여 정확한 제상 시점을 판단하여 제상히터의 동작 시점을 판단하는 냉장고가 개시되어 있다.
그리고, 대한민국등록특허 제10-166045호에는 증발기를 촬영하는 촬영장치의 촬영 영상을 통해 성에 부착량을 판단하여 제상을 위한 발열부가 동작되는 냉장고가 개시되어 있다.
이와 같이, 적절한 제상 시점을 판단하여 제상히터가 동작되도록하여 소비 전력을 최소화할 수 있도록 하는 냉장고가 개발되고 있다.
하지만, 이와 같은 종래의 기술들은 모두 온도가 매우 낮은 증발기 또는 증발기 인접부위를 가열하는 것으로, 성에를 녹이기 위해서는 히터가 고온으로 충분한 시간동안 가열되어야 하므로 전체적으로 고내의 온도를 상승시키게 되어 다시 고내를 냉각시키기 위한 압축기의 운전이 보다 길어지게 되고 이로 인한 소비 전력의 증가 문제가 있다.
또한, 성에의 제거를 위한 제상 히터의 동작시에도 소비 전력이 증가되는 문제가 있다.
본 발명의 실시 예는 저장 공간의 온도 변화를 최소화하면서 제상 운전을 수행할 수 있는 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예는 제상 운전 시간을 줄여 제상 운전 효율을 향상시킬 수 있는 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예는 제상 히터의 동작을 최소화하여 소비 전력을 절감할 수 있는 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 냉장고는, 저장 공간을 형성하는 캐비닛; 압축기 및 응축기가 구비되는 기계실; 상기 저장 공간에 구비되며, 증발기를 전방에서 차폐하는 그릴팬 어셈블리; 및 상기 증발기가 배치된 열교환 공간과 상기 기계실을 연통시키는 흡기부재;를 포함하며, 상기 그릴팬 어셈블리는, 상기 열교환 공간과 연통되는 케이스; 상기 케이스에 구비되는 고내 팬; 상기 케이스의 전면에 구비되며, 냉기 토출구와 흡입구가 형성되는 그릴팬; 상기 케이스와 상기 기계실을 연통시키는 배기부재; 상기 케이스에 구비되며, 상기 배기부재를 개폐하는 배기 댐퍼; 및 상기 케이스 내부에 구비되는 파티션을 포함하며, 상기 파티션은 상기 케이스의 내부를 상기 열교환 공간과 저장 공간 사이를 순환하는 냉기의 유로를 형성하는 제 1 공간과, 상기 기계실과 상기 열교환 공간 사이를 순환하는 가열 공기의 유로를 형성하는 제 2 공간으로 구획할 수 있다.
상기 파티션을 기준으로 제 1 공간은 전방에 형성되고, 제 2 공간은 후방에 형성될 수 있다.
상기 케이스는, 후면을 형성하는 케이스 플레이트와; 상기 케이스 플레이트의 둘레를 따라 전방으로 연장되는 케이스 테두리를 포함하며, 상기 케이스 플레이트에는 상기 케이스 테두리와 이격되며, 상기 케이스 테두리보다 낮은 높이로 돌출되어 상기 파티션에 의해 차폐되는 유로 형성부가 형성될 수 있다.
상기 고내 팬은 상기 유로 형성부의 내측에 위치될 수 있다.
상기 파티션은 상기 유로 형성부와 대응하는 형상으로 형성되며, 상기 유로 형성부의 단부와 결합되어 상기 제 2 공간을 차폐할 수 있다.
상기 배기 댐퍼는 상기 압축기가 구동되는 냉각 운전시 닫힌 상태를 유지하고, 상기 증발기의 성에 제거를 위한 제상 운전시 개방될 수 있다.
상기 파티션에는 상기 제 1 공간과 제 2 공간을 선택적으로 연통시키는 토출 댐퍼가 구비되며, 상기 토출 댐퍼는 상기 제상 운전시 닫히고, 냉각 운전시 개방될 수 있다.
상기 케이스에는 상기 흡입구를 개폐하는 흡입 댐퍼가 구비되며, 상기 흡입 댐퍼는 상기 제상 운전시 닫히고, 냉각 운전시 개방될 수 있다.
상기 기계실의 내부에는 상기 압축기 및 응축기를 냉각시키는 기계실 팬이 구비되며, 상기 기계실 팬은 상기 제상 운전시 구동되고, 상기 흡기부재의 입구는 상기 기계실 팬의 토출측에 위치되고, 상기 배기부재의 출구는 상기 기계실 팬의 흡입측에 위치될 수 있다.
상기 제상 운전시 상기 고내 팬과 기계실 팬이 모두 구동될 수 있다.
상기 파티션에는 상기 배기 댐퍼와 대응하는 위치에 형성되며, 상기 배기 댐퍼로의 공기 유동을 안내하는 배출 유로부가 형성될 수 있다.
상기 파티션에는 토출 댐퍼가 구비되며, 상기 토출 댐퍼가 열린 상태에서 상기 냉각팬 구동시 상기 증발기에서 생성되는 냉기는 상기 제 1 공간 및 저장 공간을 지나 상기 열교환 공간으로 유입되고, 상기 토출 댐퍼가 닫힌 상태에서 상기 냉각팬 구동시 상기 기계실의 공기는 증발기 및 상기 제 2 공간을 지나 상기 기계실로 유입될 수 있다.
상기 흡기부재는 상기 기계실 바닥의 제상수 받이를 향하여 연장될 수 있다.
상기 배기부재는 상기 제 2 공간과 상기 기계실이 연통되도록 형성될 수 있다.
상기 배기부재의 출구는 상기 응축기의 상방에 위치될 수 있다.
다른 측면에서 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는, 저장 공간을 형성하는 캐비닛; 상기 저장 공간에 구비되는 증발기; 상기 저장 공간에 구비되며, 상기 증발기가 수용되는 열교환 공간을 형성하는 그릴팬 어셈블리; 상기 열교환 공간과 저장 공간의 공기를 순환시키는 고내 팬; 상기 저장 공간과 독립된 공간을 형성하며, 압축기 및 응축기가 구비되는 기계실; 상기 기계실에 구비되며, 상기 압축기와 응축기의 냉각을 위해 동작되는 기계실 팬; 상기 기계실과 상기 열교환 공간을 연결하며, 상기 기계실의 공기가 상기 열교환 공간으로 흡입되는 통로를 형성하는 흡기부재; 상기 기계실과 상기 열교환 공간을 연결하며, 상기 열교환 공간의 공기가 상기 기계실로 배출되는 통로를 형성하는 배기부재; 및 상기 배기부재를 개폐하는 기계실 배기 댐퍼;를 포함할 수 있다.
그리고, 또 다른 측면에서 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는, 저장 공간을 형성하는 캐비닛; 상기 저장 공간을 구획하여 증발기가 수용되는 열교환 공간을 형성하는 그릴 팬 어셈블리; 상기 저장 공간과 독립된 공간을 형성하며, 압축기 및 응축기가 구비되는 기계실; 및 열교환 공간에서 상기 기계실 내측으로 연장되어 제상 운전시 발생되는 제상수를 상기 기계실 측으로 배출하는 드레인 호스;를 포함하며, 상기 그릴 팬 어셈블리는, 전면이 개구되며, 내부에 공기 유동 공간이 형성되는 케이스; 상기 케이스에 구비되며, 상기 저장 공간과 열교환 공간 사이의 공기 유동을 강제하는 고내 팬; 상기 케이스의 개구된 전면을 차폐하여 상기 저장 공간의 일면을 형성하며, 상기 저장 공간으로 냉기를 토출하는 냉기 토출구와 상기 저장 공간의 공기를 흡입 하는 냉기 흡입구가 형성되는 그릴팬; 상기 케이스 일측에서 상기 기계실 내측으로 연장되며, 상기 공기 유동 공간과 상기 기계실의 내부를 연통시키는 배기부재; 및 상기 배기부재의 일측에서 상기 배기부재를 개폐하는 기계실 배기 댐퍼를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 냉장고에 의하면 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.
제상운전시 기계실의 공기가 증발기가 배치된 열교환 공간으로 유입되도록 하고, 상기 열교환 공간과 상기 기계실 간에 공기 순환 구조를 제공하여 효과적인 제상이 이루어질 수 있도록 하는 이점이 있다.
특히, 상기 기계실 내부의 고온의 공기가 상기 증발기 및 공기 상기 열교환 공간을 포함한 공기 유동 경로 상의 성에를 녹일 수 있도록하여 상기 제상히터를 사용하지 않거나 상기 제상히터의 사용을 최소화 하여 제상운전을 수행할 수 있게 되어 소비 전력을 대폭적으로 절감시킬 수 있는 이점이 있다.
그리고, 상기 그릴팬 어셈블리의 내부가 냉각 공기 유동 공간과 가열 공기 유동 공간으로 구획되고, 제상운전시 댐퍼들의 동작을 조절하여 기계실과 상기 가열 공기 유동 공간 사이의 공기 유동만 이루어지도록 하여 제상 운전을 수행하도록 할 수 있다. 이때, 댐퍼들의 전환에 의해 냉각 공기 유동 공간 및 저장 공간 내부로의 고온의 공기가 침투되지 않도록 하여 제상 운전의 효율을 향상시키는 한편, 제상 운전시 저장 공간의 온도가 상승되는 것을 방지할 수 있다.
그리고, 기계실 팬의 구동에 의해 기계실 내부의 공기가 상기 열교환 공간으로 공급되고, 상기 열교환 공간의 공기가 기계실로 배출될 수 있도록 하여 추가 구성을 최소화 한 상태에서 기계실 공기의 공급 구조를 구현할 수 있는 이점이 있다
또한, 제상수가 배출되는 드레인 호스를 통해 기계실 공기가 흡입되고, 그릴팬 어셈블리와 기계실을 연통하는 배기부재를 통해 열교환 공간의 공기를 배출하도록 하여 기존 구조를 최대한 활용하여 상기 기계실 내부와 상기 열교환 공간 사이의 공기 순환 구조를 구현할 수 있는 이점이 있다.
특히, 드레인 호스와 상기 배기부재가 각각 상기 기계실 팬의 흡입측과 토출측에 배치되도록 하여 별도의 팬을 부가하지 않고 상기 기계실 팬의 회전을 이용하여 상기 열교환 공간과 기계실 사이의 공기를 순환시킬 수 있는 이점이 있다.
그리고, 상기 기계실 팬과 더불어 고내 팬이 함께 구동되어 상기 기계실과 상기 열교환 공간 사이의 공기 순환이 보다 효과적으로 이루어지고 그로 인해 제상운전이 효과적으로 이루어질 수 있도록 하는 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 사시도이다.
도 2는 상기 냉장고의 기계실 및 열교환 공간의 배치 상태를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 3은 상기 냉장고의 도어가 개방된 부분 사시도이다.
도 4는 상기 냉장고의 그릴팬 어셈블리의 사시도이다.
도 5는 상기 그릴팬 어셈블리의 분해 사시도이다.
도 6은 상기 그릴팬 어셈블리의 그릴팬이 분리된 상태의 사시도이다.
도 7은 도 6의 VII- VII' 단면도이다.
도 8은 상기 그릴팬 어셈블리의 종단면도이다.
도 9는 상기 냉장고의 제어부의 연결 관계를 나타낸 블럭도이다.
도 10은 제상 운전시의 주요 구성들의 동작 상태를 나타낸 도면이다.
도 11은 정상 운전시 냉각 공기의 유동을 나타낸 도면이다.
도 12는 제상 운전시 가열 공기의 유동을 나타낸 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 그 기능에 대한 구체적인 설명은 당업자에게 자명하다고 판단되는 경우 생략하기로 한다.
그리고, 본 발명의 실시 예는 설명과 이해의 편의를 위해 냉동실이 하방에 구비되는 바텀 프리즈 타입의 냉장고를 예를 들어 설명하기로 하며, 본 발명은 냉장고의 형태에 한정되지 않고 다양한 형태의 냉장고에 적용 가능함을 미리 밝혀둔다.
설명과 이해의 편의를 위해 방향을 정의하고자 한다. 이하에서는 상기 냉장고가 설치되는 바닥면을 기준으로 상기 바닥면을 향하는 방향을 하방, 그와 반대되는 캐비닛의 높은 면을 향하는 방향을 상방이라 할 수 있다. 그리고, 도어를 향하는 방향을 전방 그리고 상기 도어를 기준으로 캐비닛 내측을 향하는 방향을 후방이라 할 수 있다. 그리고 정의되지 않는 방향을 이야기하고자 할 때에는 각 도면을 기준으로 방향을 정의하여 설명할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 사시도이다. 그리고, 도 2는 상기 냉장고의 기계실 및 열교환 공간의 배치 상태를 개략적으로 나타낸 도면이다. 그리고, 도 3은 상기 냉장고의 도어가 개방된 부분 사시도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고(1)는 저장 공간을 형성하는 캐비닛(10)과, 상기 저장 공간을 개폐하는 도어(121,131)에 의해 전체적인 외관이 형성될 수 있다.
상기 캐비닛(10)은 외관을 형성하는 아웃 케이스(102)와, 저장 공간을 형성하는 이너 케이스(101)를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 아웃 케이스(102)와 이너 케이스(101)의 이격된 사이에는 단열재(103)가 채워질 수 있다.
상기 캐비닛(10) 내부의 저장 공간은 베리어(11)에 의해 상하로 구획될 수 있으며, 상방에 냉장실(12)이 형성되고 하방에 냉동실(13)이 형성될 수 있다. 상기 냉장실(12)은 상방에 배치되므로 상부 저장실 또는 제 1 저장실이라 부를 수 있다. 그리고, 상기 냉동실(13)은 하방에 배치되므로 하부 저장실 또는 제 2 저장실이라 부를 수 있다.
상기 도어(121,131)는 상기 냉장고(10)의 전면을 형성하며, 상기 캐비닛(10)에 회전 가능하게 장착될 수 있다. 상기 도어(121,131)는 상기 냉장실(12)을 개폐하는 냉장실 도어(121)와, 상기 냉동실(13)을 개폐하는 냉동실 도어(131)를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 캐비닛(10)의 후면과 하면의 일부를 포함하는 모서리 영역에는 기계실(20)이 형성될 수 있다. 상기 기계실(20)은 상기 저장 공간의 냉각을 위한 냉동 사이클을 구성하는 압축기(21)와 응축기(22)가 배치될 수 있도록 구성될 수 있다. 그리고, 아래에서 설명할 열교환 공간(132)에는 증발기(41)가 배치될 수 있다.
상세히, 상기 기계실(20)의 내부에는 냉매를 고온 고압으로 압축시키는 압축기(21)와, 상기 압축기(21)로부터 공급되는 고온 고압의 냉매를 응축시키는 응축기(22)가 구비될 수 있다.
상기 기계실(20)의 적어도 일부는 개구될 수 있으며, 외부 공기의 유입 및 상기 기계실(20) 내부 공기의 배출이 가능할 수 있다. 그리고, 상기 기계실(20)의 내부에는 기계실 팬(23)이 구비될 수 있으며, 상기 기계실 팬(23)(Fan)의 구동에 의해 상기 압축기(21)의 냉각 및 상기 응축기(22)의 방열이 가능할 수 있다.
상기 기계실 팬(23)은 상기 압축기(21)와 응축기(22)의 사이에 배치될 수 있으며, 상기 기계실 팬(23)은 좌우로 구획된 기계실(20) 내부 공간의 공기 유동을 강제할 수 있다. 일 예로, 상기 기계실 팬(23)의 구동에 의해 상기 기계실(20) 외부의 공기는 상기 기계실(20) 내부로 유입되어 상기 응축기(22)를 통과하면서 상기 응축기(22)를 방열시킬 수 있다. 그리고, 상기 응축기(22)를 지난 공기는 상기 기계실 팬(23)을 통과한 후 상기 압축기(21)를 지나면서 상기 압축기(21)를 냉각하게 된다. 상기 압축기(21)를 냉각한 공기는 상기 기계실(20) 외부로 배출될 수 있다.
상기 증발기(41)는 상기 냉동실(13)의 후면에 배치될 수 있다. 상기 증발기(41)는 아래에서 설명할 그릴팬(Grill pan) 어셈블리(30)의 장착시 상기 그릴팬 어셈블리(30)와 이너 케이스(101)의 사이에 형성되는 열교환 공간(132)에 배치될 수 있다.
그리고, 상기 열교환 공간(132)의 하면에는 경사를 가지는 집수부재(42)가 구비되어 제상 운전시 상기 증발기(41)에서 낙하되는 물이 집수되도록 할 수 있다. 그리고, 상기 집수부재(42)에는 상기 기계실(20)의 상면을 관통하여 상기 기계실(20) 내부의 제상수 받이(24)를 향하여 연장되는 드레인 호스(421)가 구비될 수 있다. 따라서, 제상운전에 의해 상기 집수부재(42)로 낙하된 물은 상기 드레인 호스(421)를 통해서 상기 기계실(20) 내부에 구비된 제상수 받이(24)로 배출될 수 있다.
한편, 상기 드레인 호스(421)는 제상운전시 상기 기계실(20) 내부의 공기가 상기 열교환 공간(132)으로 유입되는 통로가 될 수 있다. 이때, 상기 드레인 호스(421)는 상기 기계실 팬(23)을 기준으로 상기 압축기(21) 측에 위치될 수 있으며, 따라서 상기 기계실 팬(23)에 의해 강제 유동되는 공기가 상기 드레인 호스(421)를 통해 상기 열교환 공간(132)의 내측으로 유입되도록 할 수 있다. 상기 드레인 호스(421)는 상기 기계실(20) 내부의 공기가 상기 열교환 공간(132)으로 유입되는 통로 역할을 하므로 유입 통로 또는 흡기부재라 할 수 있다.
그리고, 상기 기계실 팬(23)을 기준으로 상기 응축기(22) 측에는 상기 배기부재(531)가 구비될 수 있다. 상기 배기부재(531)는 상기 기계실(20)의 상면과 상기 열교환 공간(132)의 바닥면 사이를 연결하도록 형성되며, 상기 열교환 공간(132)의 공기가 상기 기계실(20)로 배출되도록 할 수 있다. 특히, 상기 기계실 팬(23)의 구동시 상기 응축기(22)측은 음압이 발생될 수 있으며, 따라서 상기 배기부재(531)를 통해서 상기 열교환 공간(132)의 공기는 상기 기계실(20) 내부로 배출될 수 있다. 그리고, 상기 배기부재(531)는 공기가 배출되는 통로 역할을 하므로 배출 통로라 할 수 있다.
한편, 상기 증발기(41)의 일측에는 제상 히터(43)가 구비될 수 있다. 일 예로, 상기 제상 히터(43)는 상기 증발기(41)의 하방 또는 하단에 구비될 수 있다. 상기 제상 히터(43)는 일반적인 제상 히터(43)보다 작은 크기 또는 작은 용량을 가지도록 형성될 수 있다. 그리고, 상기 기계실(20) 내부 공기를 이용하여 제상이 충분히 이루어질 수 있다면 상기 제상 히터(43)는 생략될 수도 있을 것이다.
상기 증발기(41)의 상방에는 고내 팬(44)이 구비될 수 있다. 상기 고내 팬(44)의 구동에 의해 상기 증발기(41)에서 생성되는 냉기는 상기 냉동실(13) 및 냉장실(12)로 공급될 수 있다. 한편, 상기 고내 팬(44)은 제상운전시 상기 기계실(20)과 상기 열교환 공간(132) 사이의 공기 순환을 강제할 수 있다. 그리고, 상기 고내 팬(44)은 상기 증발기(41)에서 생성되는 냉기의 유동을 안내하는 그릴팬 어셈블리(30)에 구비될 수 있다.
상기 그릴팬 어셈블리(30)는 상기 냉동실(13)의 내부 공간을 전후 방향으로 구획할 수 있다. 즉, 상기 그릴팬 어셈블리(30)는 상기 냉동실(13) 내부 공간을 식품이 저장되는 공간과, 상기 증발기(41)가 배치되는 상기 열교환 공간(132)으로 구획할 수 있다.
상기 그릴팬 어셈블리(30)의 전면은 상기 냉동실(13) 중 식품이 저장되는 공간의 후벽면을 형성하게 된다. 그리고, 상기 그릴팬 어셈블리(30)의 전면에는 고내측으로 냉기를 토출하는 냉기 토출구(321,322)와, 고내의 냉기가 상기 증발기(41) 측으로 흡입되는 냉기 흡입구(323)가 형성될 수 있다.
그리고, 상기 그릴팬 어셈블리(30)의 내부에는 상기 고내 팬(44)이 구비될 수 있으며, 냉기가 유동될 수 있는 통로가 형성될 수 있다. 그리고, 운전 상태에 따라서 다양한 경로로 냉기 공급이 가능하도록 유로를 개폐하는 다수의 댐퍼(51,52,53,54)들이 구비될 수도 있다. 그리고, 상기 그릴팬 어셈블리(30)의 후면에는 상기 증발기(41)가 배치되는 열교환 공간(132)을 차폐할 수 있다.
이하에서는 상기 그릴팬 어셈블리(30)의 구조를 도면을 참조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.
도 4는 상기 냉장고의 그릴팬 어셈블리의 사시도이다. 그리고, 도 5는 상기 그릴팬 어셈블리의 분해 사시도이다. 그리고, 도 6은 상기 그릴팬 어셈블리의 그릴팬이 분리된 상태의 사시도이다. 그리고, 도 7은 도 6의 VII- VII' 단면도이다. 그리고, 도 8은 상기 그릴팬 어셈블리의 종단면도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 그릴팬 어셈블리(30)는 상기 냉동실(13) 후면의 크기와 대응하는 크기를 가지도록 형성될 수 있으며, 상기 냉동실(13) 공간을 전후 방향으로 구획할 수 있도록 대략 사각형의 전면 형상을 가질 수 있다. 그리고 상기 그릴팬 어셈블리(30)는 내부에 상기 고내 팬(44)이 수용되고 냉기의 유동 통로가 형성될 수 있도록 전후 방향으로 소정의 폭을 가지도록 형성될 수 있다.
상기 그릴팬 어셈블리(30)는 전체적으로, 전면이 개구된 케이스(31)와 상기 케이스(31)의 개구된 전면을 차폐하는 그릴팬(32) 그리고 상기 케이스(31)의 내부 공간을 전후로 구획하는 파티션(33)을 포함할 수 있다.
상세히, 상기 케이스(31)는 후면을 형성하는 케이스 플레이트(311)와 상기 케이스 플레이트(311)의 둘레를 따라 전방으로 연장되는 케이스 테두리(312)를 포함할 수 있다. 상기 케이스 플레이트(311)는 상기 그릴팬 어셈블리(30)의 후면을 형성하고 상기 케이스 테두리(312)는 상기 그릴팬 어셈블리(30)의 둘레면을 형성할 수 있다.
상기 케이스 플레이트(311)의 상부는 후방으로 단차지게 형성되어 상기 고내 팬(44)이 수용될 수 있는 공간을 형성할 수 있다. 그리고, 상기 고내 팬(44)과 대응하는 위치에는 상기 고내 팬(44)을 향하여 공기가 유입되는 유입구(311a)가 개구될 수 있다. 상기 고내 팬(44)은 축방향으로 공기를 흡입하여 원주방향으로 토출하는 원심팬 구조를 가지도록 형성될 수 있다.
그리고, 상기 케이스 플레이트(311)의 상단에는 냉장실측 개구(511)가 형성될 수 있다. 상기 냉장실측 개구(511)는 상기 냉장실(12)로 냉기를 공급하기 통로로서, 냉장실 댐퍼(51)에 의해 개폐될 수 있다. 상기 냉장실측 개구(511)는 상기 그릴팬 어셈블리(30)의 상면에 구비될 수 있으며, 후방으로 돌출되도록 형성될 수 있다. 그리고, 상기 냉장실측 개구(511)는 상기 냉장실(12)을 향하는 유로와 연통되도록 형성될 수 있다. 그리고, 상기 냉장실측 개구(511)는 상기 고내 팬(44)의 둘레면을 향하여 개구될 수 있다. 따라서, 상기 고내 팬(44)의 구동시 상기 고내 팬(44)의 원주 방향으로 토출되는 공기 중 일부는 자연스럽게 상기 냉장실측 개구(511)를 향할 수 있다.
상기 케이스 플레이트(311)의 하부는 전방으로 돌출되어 단차지게 형성될 수 있다. 따라서 상기 케이스 플레이트(311)의 하부는 후방에 상기 증발기(41)가 형성될 수 있는 공간을 형성할 수 있다. 따라서, 상기 증발기(41)에서 생성되는 냉기는 상기 고내 팬(44)의 구동시 상기 유입구(311a)를 통해 유입되어 상기 케이스 플레이트(311) 내부로 유입될 수 있다.
한편, 상기 케이스 테두리(312)는 소정의 높이를 가질 수 있으며, 상기 케이스(31)의 내부에 공기 유동 공간(310)이 형성되도록 할 수 있다. 상기 케이스(31) 내부의 공간은 상기 파티션(33)에 의해 구획되어 전방의 냉각 공기 유동 공간(310b)과, 후방의 가열 공기 유동 공간(310a)으로 나뉠 수 있다. 상기 냉각 공기 유동 공간(310b)과, 후방의 가열 공기 유동 공간(310a)은 각각 전방 공간(130b)과 후방 공간(310a) 또는 제 1 공기 유동 공간(310b)과 제 2 공기 유동 공간(310a)으로 부를 수 있다.
그리고, 상기 케이스 테두리(312)에 의해 형성되는 상기 공기 유동 공간(310)의 내부에는 유로 형성부(313)가 형성될 수 있다. 상기 유로 형성부(313)는 상기 케이스 플레이트(311)에서 돌출되며, 상기 가열 공기 유동 공간(310a)을 형성할 수 있다. 상기 유로 형성부(313)는 상기 케이스 테두리(312)의 좌우 양측면에서 이격되며, 상기 케이스 테두리(312)의 상단에서 하방으로 연장될 수 있다. 그리고, 상기 유로 형성부(313)는 좌우 양측면의 하단을 연결하도록 연장되는 하면이 형성될 수 있다. 상기 유로 형성부(313)는 상기 파티션(33)의 둘레를 따라서 형성될 수 있다.
그리고, 상기 유로 형성부(313)는 상기 케이스(31)의 중심선을 기준으로 좌우 양측으로 대칭되도록 형성될 수 있다. 그리고, 상기 유로 형성부(313)는 상기 고내 팬(44)과 대응하는 위치에서는 그 폭이 좁아지도록 형성되어 상기 고내 팬(44)의 구동에 의해 상기 고내 팬(44)의 원주 방향으로 토출되는 공기가 상기 상방 및 하방을 향하도록 할 수 있다.
한편, 상기 유로 형성부(313)는 상기 케이스 테두리(312)의 돌출 높이보다 더 낮게 형성될 수 있다. 그리고, 상기 유로 형성부(313)의 연장된 단부는 상기 파티션(33)의 둘레와 접할 수 있다. 즉, 상기 가열 공기 유동 공간(310a)은 상기 케이스 플레이트(311)와 상기 유로 형성부(313) 그리고 상기 파티션(33)에 의해 정의될 수 있다.
그리고, 상기 유로 형성부(313)의 하면 일측에는 기계실 배기 댐퍼(53)가 구비될 수 있다. 상기 기계실 배기 댐퍼(53)는 상기 배기부재(531)와 연통될 수 있다. 따라서, 상기 기계실 배기 댐퍼(53)의 동작에 따라 상기 배기부재(531)가 개폐될 수 있으며, 상기 가열 공기 유동 공간(310a)과 상기 기계실(20)의 내측은 선택적으로 연통될 수 있다.
상기 배기부재(531)는 상기 기계실 배기 댐퍼(53)와 연결되며, 상기 가열 공기 유동 공간(310a)에서부터 상기 그릴팬 어셈블리(30)의 하면을 지나 하방으로 더 연장되는 관 형상으로 형성될 수 있다. 그리고, 상기 배기부재(531)는 상기 기계실(20)의 내부 중 상기 응축기(22)가 배치되는 영역의 상방으로 관통 및 연장될 수 있도록 절곡될 수 있다.
그리고, 상기 유로 케이스(31)의 하면에는 냉동실 흡입 댐퍼(54)가 구비될 수 있다. 상기 냉동실 흡입 댐퍼(54)는 상기 냉동실(13) 내부의 공기의 유입을 선택적으로 결정하도록 구성될 수 있다. 상기 냉동실 흡입 댐퍼(54)는 냉기 흡입구(323)와 연통될 수 있으며, 상기 케이스(31) 내부의 냉각 공기 유동 공간(310b)과 연통될 수 있다. 즉, 상기 냉동실(13) 내부의 공기는 상기 냉동실 흡입 댐퍼(54)의 개폐 여부에 따라서 상기 냉각 공기 유동 공간(310b)의 내측으로 유입될 수 있다.
상기 파티션(33)은 상기 케이스(31)의 내부에 구비되며, 상기 유로 형성부(313)의 둘레와 결합될 수 있다. 상기 파티션(33)은 판상으로 형성될 수 있으며, 상기 유로 형성부(313)와 결합된 상태에서 상기 가열 공기 유동 공간(310a)의 전면을 형성할 수 있다.
상기 파티션(33)은 상기 가열 공기 유동 공간(310a)을 형성하는 플레이트부(331)와, 상기 플레이트부(331)의 하단의 배출 유로부(332)를 포함할 수 있다. 상기 플레이트부(331)는 판상으로 형성될 수 있으며, 상기 유로 형성부(313)의 둘레와 접할 수 있다.
상기 플레이트부(331)는 상기 유로 형성부(313)를 제외한 나머지 영역을 형성하며, 실질적으로 상기 케이스(31) 내부의 공기 유동 공간(310)을 전후 방향으로 구획할 수 있다. 그리고, 상기 플레이트부(331)의 상단은 상기 유로 케이스(31)의 케이스 테두리(312) 상단과 접하고, 좌우 양측단과 하단은 각각 상기 유로 형성부(313)의 양측단 및 하단과 접하도록 형성될 수 있다. 따라서, 상기 플레이트부(331)에 의해서 상기 가열 공기 유동 공간(310a)의 전면 및 상기 냉각 공기 유동 공간(310b)의 후면이 정의될 수 있다.
상기 배출 유로부(332)는 상기 플레이트부(331)의 일측면 하단에 형성될 수 있다. 상기 배출 유로부(332)는 상기 기계실 배기 댐퍼(53)와 대응하는 위치에 형성될 수 있으며, 상기 기계실 배기 댐퍼(53)의 상방에서 전방으로 절곡되어 상기 기계실 배기 댐퍼(53)로 상기 가열 공기 유동 공간(310a)의 공기가 원활하게 유입되도록 공간을 형성할 수 있다.
상기 파티션(33)의 상단 일측에는 냉동실 토출 댐퍼(52)가 구비될 수 있다. 상기 냉동실 토출 댐퍼(52)는 일측은 상기 고내 팬(44)을 향하여 개구되고, 다른 일측은 상기 냉각 공기 유동 공간(310b)을 향하여 개구될 수 있다. 상기 냉동실 토출 댐퍼(52)는 상기 냉장고(1)의 운전 상태에 따라 개폐될 수 있으며, 상기 냉동실 토출 댐퍼(52)의 개폐에 따라 상기 고내 팬(44)의 구동에 의해 토출되는 공기가 선택적으로 공급될 수 있다. 즉, 상기 냉동실 토출 댐퍼(52)가 개방되면 상기 고내 팬(44)에 의해 토출되는 공기가 상기 냉각 공기 유동 공간(310b)을 지나 상기 냉동실(13) 내측으로 안내될 수 있다.
상기 파티션(33)이 장착된 상태에서 상기 파티션(33)은 상기 고내 팬(44)을 차폐할 수 있다. 상기 고내 팬(44)은 팬과 모터가 결합된 구조를 가질 수 있으며, 필요에 따라서 별도의 케이스에 팬과 모터가 장착되어 모듈 상태로 구성될 수도 있다.
상기 파티션(33)이 장착되면, 상기 파티션(33)의 전방에는 냉각 공기 유동 공간(310b)이 형성될 수 있다. 상기 냉각 공기 유동 공간(310b)은 상기 고내 팬(44)에 의해 공급되는 냉기가 상기 그릴팬(32)을 거쳐서 상기 냉동실(13) 내부로 유동되는 공간을 제공할 수 있다.
상기 그릴팬(32)은 상기 그릴팬 어셈블리(30)의 전면을 형성하며, 상기 그릴팬 어셈블리(30)가 상기 냉동실(13)에 장착된 상태에서 상기 냉동실(13) 내측으로 노출되는 면을 형성하며, 상기 냉동실(13) 내부의 저장 공간의 후벽면 형상을 형성할 수 있다.
상기 그릴팬(32)의 상단에는 상부 냉기 토출구(321)가 형성될 수 있으며, 상기 상부 냉기 토출구(321)의 하방 즉, 상기 그릴팬(32)의 중간 영역에는 중간 냉기 토출구(322)가 형성될 수 있다. 상기 상부 냉기 토출구(321)와 중간 냉기 토출구(322)는 상기 냉각 공기 유동 공간(310b)과 연통될 수 있다. 따라서, 상기 냉각 공기 유동 공간(310b)으로 공급되는 냉기는 상기 상부 냉기 토출구(321)와 중간 토출구(322)를 통해서 고내측으로 효과적으로 공급될 수 있다.
한편, 상기 그릴팬(32)의 하단 중앙에는 상기 냉동실(13)의 공기가 흡입되는 냉기 흡입구(323)가 형성될 수 있다. 상기 냉기 흡입구(323)는 상기 냉동실 흡입 댐퍼(54)와 대응하는 위치에 형성될 수 있다. 따라서, 상기 냉동실 흡입 댐퍼(54)의 개폐에 따라서 상기 냉동실(13)의 공기는 상기 냉기 흡입구(323)를 통해 상기 증발기(41)가 수용된 상기 열교환 공간(132)과 연통될 수 있다.
이때, 상기 냉동실 흡입 댐퍼(54)는 상기 증발기(41)의 하단보다 더 하방에서 개구될 수 있으며, 따라서 상기 고내 팬(44)의 구동시 상기 냉동실 흡입 댐퍼(54)를 통해 유입되는 공기는 상기 증발기(41)를 온전히 통과하여 냉각된 후 상방으로 유동될 수 있다.
이하에서는 상기와 같은 구조를 가지는 냉장고(1)의 운전에 관하여 도면을 참조하여 살펴보기로 한다.
도 9는 상기 냉장고의 제어부의 연결 관계를 나타낸 블럭도이다. 그리고, 도 10은 제상 운전시의 주요 구성들의 동작 상태를 나타낸 도면이다. 그리고, 도 11은 정상 운전시 냉각 공기의 유동을 나타낸 도면이다. 그리고, 도 12는 제상 운전시 가열 공기의 유동을 나타낸 도면이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 제어부(50)에 의해 상기 압축기(21)와 고내 팬(44)의 구동이 제어되어 상기 고내 공간을 설정된 온도로 냉각할 수 있다.
상기 냉장실(12) 또는 냉동실(13)의 냉각을 위한 운전 상태는 정상 운전 상태라 할 수 있다. 정상 운전시의 공기 순환 구조는 도 11에 도시되어 있다.
상세히, 상기 저장 공간의 냉각을 위해서는 상기 압축기(21) 및 고내 팬(44)이 구동될 수 있다. 상기 압축기(21)의 구동에 의해 냉매는 상기 응축기(22)와 팽창장치를 거쳐 상기 증발기(41)로 공급될 수 있다. 그리고, 상기 증발기(41)는 액상의 냉매가 기화되면서 저온 상태가 될 수 있다.
그리고, 상기 고내 팬(44)의 구동으로 상기 냉동실(13) 내부의 공기는 상기 열교환 공간(132)의 내부로 유입될 수 있으며, 상기 증발기(41)를 지나면서 냉각될 수 있다. 이를 위해 상기 냉동실 흡입 댐퍼(54)가 개방될 수 있으며, 상기 그릴팬(32)의 냉기 흡입구(323)를 통해 유입된 상기 냉동실(13) 내부의 공기는 상기 증발기(41) 하방으로 유입되고 상기 증발기(41)를 따라 상방으로 유동가헤 된다.
상기 열교환 공간(132) 상방으로 유동된 공기는 상기 고내 팬(44)의 축방향으로 흡입되고, 상기 고내 팬(44)의 둘레 방향으로 토출될 수 있다. 이때, 상기 냉동실 토출 댐퍼(52)는 개방된 상태로 제어될 수 있다. 따라서 상기 고내 팬(44)의 구동에 의해 상기 냉각 공기 유동 공간(310b)으로 냉기가 공급될 수 있으며, 상기 그릴팬(32)에 형성된 상기 냉기 토출구(321,322)를 통해 상기 냉동실(13) 내부로 냉기가 공급되어 상기 냉동실(13)을 냉각할 수 있게 된다.
한편, 상기 증발기(41)에서 생성되는 냉기는 상기 냉장실(12)로 공급되어 상기 냉장실(12)을 냉각시킬수도 있다.
상세히, 상기 제어부(50)는 상기 냉장실(12)의 냉각을 위해서 상기 냉장실 댐퍼(51)를 개방할 수 있다. 상기 냉장실 댐퍼(51)가 개방된 상태에서는 상기 고내 팬(44)이 구동되면, 상기 증발기(41)를 통과하면서 냉각된 냉기가 상기 고내 팬(44)의 축방향으로 흡입된 후 원주 방향으로 토출될 수 있다.
따라서, 상기 냉각 공기 유동 공간(310b)의 상방으로 토출되는 냉기는 개방된 상기 냉장실 댐퍼(51) 및 상기 냉장실측 개구(511)를 지나 상기 냉장실(12) 측으로 유동된다. 이때, 상기 냉장실측 개구(511)는 상기 냉장실(12) 내부의 토출 덕트(미도시)와 연결되어 상기 냉장실(12) 내부로 냉기를 공급하게 된다.
상기 냉장실(12) 내부로 공급되어 상기 냉장실(12)을 냉각한 냉기는 상기 냉장실(12)과 상기 열교환 공간(132)의 사이가 연통되도록 연결된 흡입 덕트(122)를 통해서 상기 증발기(41) 측으로 다시 흡입될 수 있게 된다. 도시되지는 않았지만 상기 흡입 덕트(122)에는 댐퍼가 구비되어 상기 냉장실(12) 내부의 냉기가 상기 열교환 공간(132)으로 흡입되는 것을 선택적으로 조절할 수도 있다. 이와 같은 냉기의 순환 구조에 의해서 상기 냉장실(12)의 냉각이 이루어질 수 있다.
한편, 상기 냉장실(12)과 냉동실(13)을 냉각하는 과정에서 상기 증발기(41)에 성에가 착상될 수 있다. 그리고, 상기 제어부(50)는 제상 투입 신호가 입력되면 제상 운전을 통해서 상기 증발기(41) 또는 증발기(41) 인접 위치의 성에를 제거할 수 있다.
상기 제상 운전을 위해서 상기 제어부(50)는 상기 기계실(20) 내부의 고온의 공기가 상기 열교환 공간(132)으로 유입되도록 할 수 있으며, 상기 열교환 공간(132)으로 유입된 공기는 다시 상기 가열 공기 유동 공간(310a)을 거쳐 상기 기계실(20)로 복귀 될 수 있다. 이러한 공기 순환 경로를 제공하기 위해서 상기 제어부(50)는 상기 기계실 배기 댐퍼(53)는 개방하고, 상기 냉동실 흡입 댐퍼(54)와, 냉동실 토출 댐퍼(52) 그리고 상기 냉장실 댐퍼(51)는 모두 닫히도록 하여 고온의 공기가 상기 냉장실(12) 또는 냉동실(13)로 유입되어 상기 냉장실(12) 또는 냉동실(13) 내부의 온도에 영향을 미치는 것을 방지할 수 있다.
그리고, 상기 기계실(20)의 공기가 상기 열교환 공간(132)과 상기 가열 공기 유동 공간(310a)을 차례로 순환하도록 상기 고내 팬(44)과 기계실 팬(23)을 구동시키게 된다. 이때, 상기 제상 히터(43)는 꺼진 상태가 될 수 있다. 물론, 상기 제상 히터(43)가 구비되지 않을 수도 있다. 또한, 상기 제상 히터(43)가 동작하게 되더라도 통상적인 제상 운전의 온도보다 낮게 운전되거나, 전체 제상 운전 구간 중 일부 구간에서만 운전될 수도 있을 것이다.
상기 제상 운전시의 가열 공기의 순환 구조를 도 12를 참조하여 살펴보기로 한다.
고내의 냉각을 위해서 상기 압축기(21)가 구동되면, 상기 압축기(21)의 발열과 상기 응축기(22)의 방열에 의해서 상기 기계실(20)의 내부의 온도는 상승하게 된다. 그리고, 상기 기계실 팬(23)이 구동되면, 상기 응축기(22) 측에서 상기 압축기(21) 측으로 공기가 강제 유동된다.
그리고, 상기 냉동실 흡입 댐퍼(54)와 냉동실 토출 댐퍼(52) 그리고 냉장실 댐퍼(51)가 닫히고, 상기 기계실 배기 댐퍼(53)가 열린 상태에서 상기 고내 팬(44)이 구동되면, 상기 열교환 공간(132)에 음압이 발생되고 상기 드레인 호스(421)를 통해서 상기 기계실(20) 내부의 공기가 상기 열교환 공간(132)으로 유입된다.
상기 기계실(20) 내부의 고온의 공기는 상기 열교환 공간(132)의 하면을 통해 상기 열교환 공간(132)의 내부로 유입되어 상기 증발기(41)를 지나 상방으로 이동되며, 이 과정에서 상기 증발기(41)에 착상된 성에를 녹일 수 있게 된다. 즉, 상기 기계실(20) 내부의 고온의 공기가 연속적으로 공급되면서 상기 증발기(41)를 포함한 상기 열교환 공간(132) 내부의 온도를 높여 성에를 제거할 수 있게 된다.
그리고, 상기 증발기(41)를 지난 공기는 상기 고내 팬(44)을 지나 상기 가열 공기 유동 공간(310a)으로 유입된다. 그리고, 상기 가열 공기 유동 공간(310a)의 하면에는 상기 기계실 배기 댐퍼(53)가 개방된 상태이고, 상기 배기부재(531)의 출구가 노출되는 상기 기계실(20)의 상기 응축기(22)측은 상기 기계실 팬(23)의 구동에 의해 음압 상태가 되어 상기 가열 공기 유동 공간(310a)의 공기가 상기 기계실(20) 내부로 배출될 수 있도록 한다.
이와 같이 상기 기계실 팬(23)과 상기 고내 팬(44)의 구동에 의해 상기 지속적으로 상기 기계실(20) 내부의 고온의 공기가 상기 증발기(41)를 통과하도록 공급될 수 있게 되며, 상기 증발기(41)를 지난 공기는 상기 가열 공기 유동 공간(310a)을 거쳐 상기 기계실(20)로 배출될 수 있다. 이와 같은 기계실(20) 공기의 순환에 의해 상기 증발기(41)에 착상된 성에를 녹일 수 있게 된다.
상기 제어부(50)에서는 설정 조건이 만족될 때 까지 제상운전을 수행하게 된다. 일 예로 상기 제어부(50)는 설정 시간동안 상기 제상운전을 수행하게 되며, 상기 제어부에 제상 종료가 입력되어 상기 제상 운전이 종료되면, 상기 제어부(50)에서는 상기 기계실 배기 댐퍼(53)를 닫고, 상기 냉동실 토출 댐퍼(52), 냉동실 흡입 댐퍼(54) 및 냉장실 댐퍼(51)를 운전 조건에 따라 개방하여 고내를 다시 냉각할 수 있도록 한다.
본 발명의 실시 예에 의한 냉장고는 소비 전력을 절감시킬 수 있으므로 산업상 이용가능성이 높다.

Claims (15)

  1. 저장 공간을 형성하는 캐비닛;
    압축기 및 응축기가 구비되는 기계실;
    상기 저장 공간에 구비되며, 증발기를 전방에서 차폐하는 그릴팬 어셈블리; 및
    상기 증발기가 배치된 열교환 공간과 상기 기계실을 연통시키는 흡기부재;를 포함하며,
    상기 그릴팬 어셈블리는,
    상기 열교환 공간과 연통되는 케이스;
    상기 케이스에 구비되는 고내 팬;
    상기 케이스의 전면에 구비되며, 냉기 토출구와 흡입구가 형성되는 그릴팬;
    상기 케이스와 상기 기계실을 연통시키는 배기부재;
    상기 케이스에 구비되며, 상기 배기부재를 개폐하는 배기 댐퍼; 및
    상기 케이스 내부에 구비되는 파티션을 포함하며,
    상기 파티션은 상기 케이스의 내부를 상기 열교환 공간과 저장 공간 사이를 순환하는 냉기의 유로를 형성하는 제 1 공간과, 상기 기계실과 상기 열교환 공간 사이를 순환하는 가열 공기의 유로를 형성하는 제 2 공간으로 구획하는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 파티션을 기준으로 제 1 공간은 전방에 형성되고, 제 2 공간은 후방에 형성되는 냉장고.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 케이스는,
    후면을 형성하는 케이스 플레이트와;
    상기 케이스 플레이트의 둘레를 따라 전방으로 연장되는 케이스 테두리를 포함하며,
    상기 케이스 플레이트에는 상기 케이스 테두리와 이격되며, 상기 케이스 테두리보다 낮은 높이로 돌출되어 상기 파티션에 의해 차폐되는 유로 형성부가 형성되는 냉장고.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 고내 팬은 상기 유로 형성부의 내측에 위치되는 냉장고.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 파티션은 상기 유로 형성부와 대응하는 형상으로 형성되며, 상기 유로 형성부의 단부와 결합되어 상기 제 2 공간을 차폐하는 냉장고.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 배기 댐퍼는 상기 압축기가 구동되는 냉각 운전시 닫힌 상태를 유지하고, 상기 증발기의 성에 제거를 위한 제상 운전시 개방되는 냉장고.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 파티션에는 상기 제 1 공간과 제 2 공간을 선택적으로 연통시키는 토출 댐퍼가 구비되며,
    상기 토출 댐퍼는 상기 제상 운전시 닫히고, 냉각 운전시 개방되는 냉장고.
  8. 제 6 항에 있어서
    상기 케이스에는 상기 흡입구를 개폐하는 흡입 댐퍼가 구비되며,
    상기 흡입 댐퍼는 상기 제상 운전시 닫히고, 냉각 운전시 개방되는 냉장고.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 기계실의 내부에는 상기 압축기 및 응축기를 냉각시키는 기계실 팬이 구비되며,
    상기 기계실 팬은 상기 제상 운전시 구동되고,
    상기 흡기부재의 입구는 상기 기계실 팬의 토출측에 위치되고, 상기 배기부재의 출구는 상기 기계실 팬의 흡입측에 위치되는 냉장고.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제상 운전시 상기 고내 팬과 기계실 팬이 모두 구동되는 냉장고.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 파티션에는 상기 배기 댐퍼와 대응하는 위치에 형성되며, 상기 배기 댐퍼로의 공기 유동을 안내하는 배출 유로부가 형성되는 냉장고.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 파티션에는 토출 댐퍼가 구비되며,
    상기 토출 댐퍼가 열린 상태에서 상기 냉각팬 구동시 상기 증발기에서 생성되는 냉기는 상기 제 1 공간 및 저장 공간을 지나 상기 열교환 공간으로 유입되고,
    상기 토출 댐퍼가 닫힌 상태에서 상기 냉각팬 구동시 상기 기계실의 공기는 증발기 및 상기 제 2 공간을 지나 상기 기계실로 유입되는 냉장고.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 흡기부재는 상기 기계실 바닥의 제상수 받이를 향하여 연장되는 냉장고.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 배기부재는 상기 제 2 공간과 상기 기계실이 연통되도록 형성되는 냉장고.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 배기부재의 출구는 상기 응축기의 상방에 위치되는 냉장고.
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