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JP2019100637A - refrigerator - Google Patents

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JP2019100637A JP2017232856A JP2017232856A JP2019100637A JP 2019100637 A JP2019100637 A JP 2019100637A JP 2017232856 A JP2017232856 A JP 2017232856A JP 2017232856 A JP2017232856 A JP 2017232856A JP 2019100637 A JP2019100637 A JP 2019100637A
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Toshinori Sugiki
稔則 杉木
豊嶋 昌志
Masashi Toyoshima
昌志 豊嶋
栄生 岩上
Yoshio Iwagami
栄生 岩上
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  • Cold Air Circulating Systems And Constructional Details In Refrigerators (AREA)

Abstract

To provide a refrigerator which enables a user to select and close an air channel in a shield device easily.SOLUTION: A refrigerator of the invention includes: a cooler 45 of a refrigeration cycle which cools air supplied to a cold room 15 etc. via a supply air channel; a cooling room 26 in which the cooler 45 is disposed and an air vent 27 leading to the cold room 15 etc. is formed; a blower 47 which sends air supplied from the air vent 27 to the cold room 15 etc.; and a shield device 70 which at least partially closes the air vent 27. Further, the shield device 70 has a blower cover 72 which closes the air vent 27 from the outer side of the cooling room 26. The blower cover 72 has: a main surface part 79; a side surface part 80 erected from a periphery part of the main surface part 79; an opening 76 formed by partially opening the side surface part 80; and a movable flap 83 which closes the opening 76 in an openable and closable manner.SELECTED DRAWING: Figure 4

Description

本発明は、貯蔵室内に食品等を冷却保存する冷蔵庫に関し、特に、貯蔵室に繋がる風路を適宜塞ぐ遮蔽装置を備えた冷蔵庫に関する。   The present invention relates to a refrigerator for cooling and storing food or the like in a storage room, and more particularly to a refrigerator provided with a shielding device for appropriately closing an air passage connected to the storage room.

従来から、特許文献1に記載されたような、一つの冷却器で複数の貯蔵室を適宜冷却する冷蔵庫が知られている。図9に、この文献に記載された冷蔵庫100を模式的に示す。図9に示す冷蔵庫100には、上方から、冷蔵室101、冷凍室102および野菜室103が形成されている。冷凍室102の奥側には、冷却器108が収納される冷却室104が形成されており、冷却室104と冷凍室102とを区画する区画壁105には、冷気を各貯蔵室に供給するための開口部106が形成されている。また、この開口部106には、冷気を送風する送風ファン107が配設されており、この送風ファン107を覆う送風機カバー110が冷凍室102側に配置されている。冷蔵室101に供給される冷気が流通する風路109の途中には、ダンパ114が配設されている。   BACKGROUND ART Conventionally, there is known a refrigerator which appropriately cools a plurality of storage rooms with one cooler as described in Patent Document 1. FIG. 9 schematically shows the refrigerator 100 described in this document. In the refrigerator 100 shown in FIG. 9, a refrigerator compartment 101, a freezer compartment 102 and a vegetable compartment 103 are formed from above. A cooling chamber 104 in which a cooler 108 is accommodated is formed on the back side of the freezing chamber 102, and cold air is supplied to each storage chamber to a dividing wall 105 that divides the cooling chamber 104 and the freezing chamber 102. An opening 106 is formed. Further, a blower fan 107 for blowing cold air is disposed in the opening 106, and a blower cover 110 covering the blower fan 107 is disposed on the side of the freezer compartment 102. A damper 114 is disposed in the middle of the air passage 109 through which the cold air supplied to the refrigerator compartment 101 flows.

図10を参照して、上記した送風機カバー110を詳述する。送風機カバー110は、略四角形形状を呈する凹部111が形成されており、凹部111の上部を部分的に切り欠いて開口部113が形成されている。ここで、送風機カバー110が、上記した送風ファン107を覆う状況では、送風機カバー110の開口部113は、冷蔵庫本体側の風路109と連通している。   The above-described fan cover 110 will be described in detail with reference to FIG. The fan cover 110 is formed with a recess 111 having a substantially rectangular shape, and the upper portion of the recess 111 is partially cut away to form an opening 113. Here, in the situation where the blower cover 110 covers the above-described blower fan 107, the opening 113 of the blower cover 110 communicates with the air passage 109 on the refrigerator main body side.

上記した構成の冷蔵庫100は次のように動作する。図9を参照して、先ず、冷蔵室101および冷凍室102の両方を冷却する場合は、送風機カバー110を送風ファン107から離間させ、ダンパ114を開き、この状態で送風ファン107を回転させる。そうすると、冷却室104の内部で冷却器108により冷却された冷気の一部は、送風ファン107の送風力で、冷凍室102に送風される。また、この冷気の他の一部は、風路109、ダンパ114および風路109を経由して、冷蔵室101に送風される。これより、冷凍室102と冷蔵室101の両方が冷却される。   The refrigerator 100 configured as described above operates as follows. Referring to FIG. 9, first, in the case of cooling both the refrigerator compartment 101 and the freezer compartment 102, the fan cover 110 is separated from the blower fan 107, the damper 114 is opened, and the blower fan 107 is rotated in this state. Then, part of the cold air cooled by the cooler 108 inside the cooling chamber 104 is blown to the freezing chamber 102 by the blowing force of the blowing fan 107. Further, another part of the cold air is blown to the refrigerator compartment 101 via the air passage 109, the damper 114 and the air passage 109. From this, both the freezer compartment 102 and the refrigerator compartment 101 are cooled.

一方、冷蔵室101のみを冷却する際には、送風ファン107を送風機カバー110で覆い、ダンパ114を開き、この状態にて冷却器108で冷却された冷気を送風ファン107で送風する。送風機カバー110を閉鎖状態にすると、送風機カバー110の上部に形成された開口部113が、風路109と連通するようになる。よって、送風ファン107で送風された冷気は、上記した開口部113、ダンパ114、風路109を経由して、冷蔵室101に供給される。   On the other hand, when cooling only the refrigerator compartment 101, the blower fan 107 is covered with the blower cover 110, the damper 114 is opened, and the cold air cooled by the cooler 108 is blown by the blower fan 107 in this state. When the fan cover 110 is closed, the opening 113 formed on the top of the fan cover 110 communicates with the air passage 109. Therefore, cold air blown by the blower fan 107 is supplied to the refrigerating chamber 101 via the opening 113, the damper 114, and the air passage 109 described above.

上記のように、開口部113が形成された送風機カバー110を用いることで、一つの冷却器108で、複数の貯蔵室を適宜冷却することが可能となった。   As described above, by using the blower cover 110 in which the opening 113 is formed, it is possible to appropriately cool the plurality of storage chambers with one cooler 108.

特開2013−2664号公報JP, 2013-2664, A

上記した冷蔵庫100の構成では、風路109に介装されたダンパ114は、冷蔵室101に供給される冷気を調整するために必須な要素であった。また、送風機カバー110の上部には開口部113が形成されているため、送風機カバー110で開口部106を覆うだけでは、冷却室104を遮蔽することはできなかった。従って、除霜行程において冷却室104の内部の暖気が冷蔵室101に流入しないようにするためには、ダンパ114を閉状態とする必要があった。即ち、除霜行程のためにもダンパ114は必要とされていた。   In the configuration of the refrigerator 100 described above, the damper 114 interposed in the air passage 109 is an essential element for adjusting the cold air supplied to the refrigerator compartment 101. Further, since the opening 113 is formed in the upper portion of the fan cover 110, the cooling chamber 104 can not be shielded only by covering the opening 106 with the fan cover 110. Therefore, in order to prevent the warm air inside the cooling chamber 104 from flowing into the cold storage chamber 101 in the defrosting process, the damper 114 needs to be closed. That is, the damper 114 is also required for the defrosting process.

しかしながら、送風量の調節等を目的として、送風機カバー110に加えてダンパ114を配設すると、装置全体の構造が複雑となり、更に冷蔵制御も複雑化してしまう課題があった。   However, when the damper 114 is provided in addition to the fan cover 110 for the purpose of adjusting the air flow rate, the entire structure of the apparatus becomes complicated, and the refrigeration control also becomes complicated.

本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、遮蔽装置で風路の選択および閉鎖を簡易に行うことができる冷蔵庫を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a refrigerator which can easily select and close an air passage with a shielding device.

本発明の冷蔵庫は、貯蔵室に供給風路を経由して供給される空気を冷却する冷凍サイクルの冷却器と、前記冷却器が配設されて前記貯蔵室につながる送風口が形成される冷却室と、前記送風口から供給される前記空気を前記貯蔵室に向けて送風する送風機と、前記送風口を少なくとも部分的に塞ぐ遮蔽装置と、を具備し、前記遮蔽装置は、前記送風口を前記冷却室の外側から塞ぐ送風機カバーを有し、前記送風機カバーは、主面部と、前記主面部の周辺部から立設された側面部と、前記側面部を部分的に開口することで形成された開口部と、前記開口部を開閉可能な状態で塞ぐ可動フラップと、を有することを特徴とする。   The refrigerator according to the present invention includes a refrigeration cycle cooler for cooling air supplied to a storage room via a supply air passage, and a cooling provided with the cooler and an air outlet connected to the storage room. A chamber, a blower for blowing the air supplied from the blower toward the storage chamber, and a shielding device for at least partially closing the blower, the shielding device including the blower; It has a blower cover closed from the outside of the cooling chamber, and the blower cover is formed by partially opening the main surface portion, a side surface portion erected from the peripheral portion of the main surface portion, and the side surface portion. And a movable flap that closes the opening in an openable and closable manner.

また、本発明の冷蔵庫では、前記送風機カバーは、前記可動フラップを開く方向に付勢する付勢手段を有し、前記送風機カバーの近傍に当接部が形成され、前記可動フラップが前記当接部を押圧することで閉状態となり、前記送風機カバーが移動すると、前記可動フラップが前記当接部から離れて前記付勢手段の付勢力により開状態と成ることを特徴とする。   Further, in the refrigerator according to the present invention, the blower cover includes biasing means for biasing the movable flap in the opening direction, a contact portion is formed in the vicinity of the blower cover, and the movable flap is in contact with the contact. When the fan cover is moved, the movable flap is separated from the contact portion and is opened by the biasing force of the biasing unit.

また、本発明の冷蔵庫では、前記付勢手段は、前記可動フラップに内側から接するバネであることを特徴とする。   Further, in the refrigerator according to the present invention, the biasing means is a spring which is in contact with the movable flap from the inside.

また、本発明の冷蔵庫では、前記当接部は、前記送風機カバーの前記開口部に繋がる前記供給風路を形成する壁部であることを特徴とする。   Further, in the refrigerator according to the present invention, the contact portion is a wall portion forming the supply air path connected to the opening portion of the fan cover.

また、本発明の冷蔵庫では、前記可動フラップの幅は、前記供給風路の幅よりも短いことを特徴とする。   In the refrigerator according to the present invention, the width of the movable flap is shorter than the width of the air supply path.

また、本発明の冷蔵庫では、前記送風機カバーの前記開口部には、前記可動フラップと、前記開口部に固定された固定フラップと、が配設されることを特徴とする。   In the refrigerator according to the present invention, the movable flap and a fixed flap fixed to the opening are disposed at the opening of the fan cover.

また、本発明の冷蔵庫では、前記送風機カバーと対向して配置される遮蔽カバーと、を更に具備し、前記送風機カバーと前記遮蔽カバーとが離間することで、前記供給風路がつながる全開状態となり、前記送風機カバーが前記遮蔽カバーで覆われ、且つ、前記可動フラップが閉状態となることで、前記供給風路が塞がれる遮蔽状態となり、前記送風機カバーが前記遮蔽カバーで覆われ、且つ、前記可動フラップが開状態となることで、前記供給風路が部分的に塞がれる半遮蔽状態となることを特徴とする。   Further, the refrigerator according to the present invention further includes a shielding cover disposed to face the fan cover, and the fan cover and the shielding cover are separated, so that the air supply path is fully open. When the fan cover is covered by the shielding cover and the movable flap is closed, the supply air passage is closed, and the fan cover is covered by the shielding cover, and When the movable flap is in the open state, the air supply path is partially closed in a semi-shielded state.

本発明の冷蔵庫は、貯蔵室に供給風路を経由して供給される空気を冷却する冷凍サイクルの冷却器と、前記冷却器が配設されて前記貯蔵室につながる送風口が形成される冷却室と、前記送風口から供給される前記空気を前記貯蔵室に向けて送風する送風機と、前記送風口を少なくとも部分的に塞ぐ遮蔽装置と、を具備し、前記遮蔽装置は、前記送風口を前記冷却室の外側から塞ぐ送風機カバーを有し、前記送風機カバーは、主面部と、前記主面部の周辺部から立設された側面部と、前記側面部を部分的に開口することで形成された開口部と、前記開口部を開閉可能な状態で塞ぐ可動フラップと、を有することを特徴とする。従って、送風機カバーの開口部を塞ぐ可動フラップが開閉可能であることで、可動フラップを塞ぐことで送風機カバーの内部空間と供給風路とを遮断することができる。よって、供給風路にダンパを配設する必要が無く、冷蔵庫全体の構成を簡素化することができる。   The refrigerator according to the present invention includes a refrigeration cycle cooler for cooling air supplied to a storage room via a supply air passage, and a cooling provided with the cooler and an air outlet connected to the storage room. A chamber, a blower for blowing the air supplied from the blower toward the storage chamber, and a shielding device for at least partially closing the blower, the shielding device including the blower; It has a blower cover closed from the outside of the cooling chamber, and the blower cover is formed by partially opening the main surface portion, a side surface portion erected from the peripheral portion of the main surface portion, and the side surface portion. And a movable flap that closes the opening in an openable and closable manner. Therefore, since the movable flap that closes the opening of the fan cover can be opened and closed, the inner space of the fan cover and the supply air path can be shut off by closing the movable flap. Therefore, it is not necessary to arrange a damper in the supply air passage, and the configuration of the entire refrigerator can be simplified.

また、本発明の冷蔵庫では、前記送風機カバーは、前記可動フラップを開く方向に付勢する付勢手段を有し、前記送風機カバーの近傍に当接部が形成され、前記可動フラップが前記当接部を押圧することで閉状態となり、前記送風機カバーが移動すると、前記可動フラップが前記当接部から離れて前記付勢手段の付勢力により開状態と成ることを特徴とする。従って、送風機カバーを移動させることで、可動フラップの開閉を行うことができるので、可動フラップを開閉するための機構を簡素化することができる。   Further, in the refrigerator according to the present invention, the blower cover includes biasing means for biasing the movable flap in the opening direction, a contact portion is formed in the vicinity of the blower cover, and the movable flap is in contact with the contact. When the fan cover is moved, the movable flap is separated from the contact portion and is opened by the biasing force of the biasing unit. Therefore, by moving the fan cover, the movable flap can be opened and closed, so that the mechanism for opening and closing the movable flap can be simplified.

また、本発明の冷蔵庫では、前記付勢手段は、前記可動フラップに内側から接するバネであることを特徴とする。従って、簡素な構成で可動フラップを外側に向かって付勢することができる。   Further, in the refrigerator according to the present invention, the biasing means is a spring which is in contact with the movable flap from the inside. Therefore, the movable flap can be biased outward with a simple configuration.

また、本発明の冷蔵庫では、前記当接部は、前記送風機カバーの前記開口部に繋がる前記供給風路を形成する壁部であることを特徴とする。従って、冷蔵庫の本体の一部である供給風路を形成する壁部を当接部として用いることができるので、可動フラップの開閉を司る構成を簡素化することができる。   Further, in the refrigerator according to the present invention, the contact portion is a wall portion forming the supply air path connected to the opening portion of the fan cover. Therefore, since the wall part which forms the supply air path which is a part of main part of a refrigerator can be used as a contact part, the structure which manages opening and closing of a movable flap can be simplified.

また、本発明の冷蔵庫では、前記可動フラップの幅は、前記供給風路の幅よりも短いことを特徴とする。従って、供給風路の内部で可動フラップを開閉することが出来る。   In the refrigerator according to the present invention, the width of the movable flap is shorter than the width of the air supply path. Therefore, the movable flap can be opened and closed inside the supply air path.

また、本発明の冷蔵庫では、前記送風機カバーの前記開口部には、前記可動フラップと、前記開口部に固定された固定フラップと、が配設されることを特徴とする。従って、供給風路の幅に対応して可動フラップの幅を変更することが可能になる。   In the refrigerator according to the present invention, the movable flap and a fixed flap fixed to the opening are disposed at the opening of the fan cover. Therefore, it is possible to change the width of the movable flap in accordance with the width of the supply air passage.

また、本発明の冷蔵庫では、前記送風機カバーと対向して配置される遮蔽カバーと、を更に具備し、前記送風機カバーと前記遮蔽カバーとが離間することで、前記供給風路がつながる全開状態となり、前記送風機カバーが前記遮蔽カバーで覆われ、且つ、前記可動フラップが閉状態となることで、前記供給風路が塞がれる遮蔽状態となり、前記送風機カバーが前記遮蔽カバーで覆われ、且つ、前記可動フラップが開状態となることで、前記供給風路が部分的に塞がれる半遮蔽状態となることを特徴とする。従って、遮蔽カバーで送風機カバーを適宜覆い、且つ、可動フラップを開閉させることで、供給風路をほぼ完全に塞ぐ遮蔽状態と、供給風路を部分的に塞ぐ半遮蔽状態とを簡易に実現することができる。   Further, the refrigerator according to the present invention further includes a shielding cover disposed to face the fan cover, and the fan cover and the shielding cover are separated, so that the air supply path is fully open. When the fan cover is covered by the shielding cover and the movable flap is closed, the supply air passage is closed, and the fan cover is covered by the shielding cover, and When the movable flap is in the open state, the air supply path is partially closed in a semi-shielded state. Therefore, by appropriately covering the fan cover with the shielding cover and opening and closing the movable flap, a shielding state that almost completely closes the supply air path and a semi-shielding state that partially closes the supply air path are easily realized. be able to.

本発明の実施形態に係る冷蔵庫の外観を示す正面図である。It is a front view showing the appearance of the refrigerator concerning the embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る冷蔵庫の内部構成を示す側方断面図である。It is a side sectional view showing the internal configuration of the refrigerator concerning the embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る冷蔵庫の冷却室付近の構造を示す拡大された側方断面図である。It is an expanded side sectional view showing the structure near the cooling room of the refrigerator concerning the embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る冷蔵庫で採用される遮蔽装置を示す分解斜視図である。It is an exploded perspective view showing a shielding device adopted with a refrigerator concerning an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る冷蔵庫を示すであり、(A)は全開状態の遮蔽装置を示す斜視図であり、(B)はその状態の遮蔽装置の断面図である。The refrigerator which concerns on embodiment of this invention is shown, (A) is a perspective view which shows the shielding apparatus of a full open state, (B) is sectional drawing of the shielding apparatus of the state. 本発明の実施形態に係る冷蔵庫を示すであり、(A)は遮蔽状態の遮蔽装置を示す斜視図であり、(B)はその状態の遮蔽装置の断面図である。The refrigerator which concerns on embodiment of this invention is shown, (A) is a perspective view which shows the shielding apparatus of a shielding state, (B) is sectional drawing of the shielding apparatus of the state. 本発明の実施形態に係る冷蔵庫を示すであり、(A)は半遮蔽状態の遮蔽装置を示す斜視図であり、(B)はその状態の遮蔽装置の断面図である。The refrigerator which concerns on embodiment of this invention is shown, (A) is a perspective view which shows the shielding apparatus of a semi-shielding state, (B) is sectional drawing of the shielding apparatus of the state. 本発明の実施形態に係る冷蔵庫を示すであり、(A)は全開状態の遮蔽装置を示す断面図であり、(B)は遮蔽状態の遮蔽装置を示す断面図であり、(C)は半遮蔽状態の遮蔽装置を示す断面図である。The refrigerator which concerns on embodiment of this invention is shown, (A) is sectional drawing which shows the shielding apparatus of a full open state, (B) is sectional drawing which shows the shielding apparatus of a shielding state, (C) is a half. It is sectional drawing which shows the shielding apparatus of a shielding state. 背景技術に係る冷蔵庫を示す拡大側面図である。It is an enlarged side view showing the refrigerator concerning the background art. 背景技術に係る冷蔵庫で採用される送風機カバーを示す斜視図である。It is a perspective view showing the fan cover adopted by the refrigerator concerning the background art.

以下、本発明の実施形態に係る冷蔵庫10を図面に基づき詳細に説明する。以下の説明では、同一の部材には原則的に同一の符号を付し、繰り返しの説明は省略する。更に以下の説明では、上下前後左右の各方向を適宜用いるが、左右とは冷蔵庫10を前方から見た場合の左右を示している。   Hereinafter, the refrigerator 10 which concerns on embodiment of this invention is demonstrated in detail based on drawing. In the following description, the same reference numeral is attached to the same member in principle, and the repeated description is omitted. Furthermore, in the following description, although each direction of upper and lower, front and rear, right and left is used suitably, right and left mean right and left when the refrigerator 10 is seen from the front.

図1は、本形態の冷蔵庫10の概略構造を示す正面外観図である。図1に示すように、冷蔵庫10は、本体としての断熱箱体11を備え、この断熱箱体11の内部に食品等を貯蔵する貯蔵室を形成している。この貯蔵室としては、最上段が冷蔵室15、その下段左側が製氷室16で右側が上段冷凍室18、更にその下段が下段冷凍室19、そして最下段が野菜室20である。尚、製氷室16、上段冷凍室18および下段冷凍室19は、何れも冷凍温度域の貯蔵室であり、以下の説明ではこれらを冷凍室17と総称する場合もある。   FIG. 1: is a front external view which shows schematic structure of the refrigerator 10 of this form. As shown in FIG. 1, the refrigerator 10 includes a heat insulation box 11 as a main body, and a storage room for storing food or the like is formed inside the heat insulation box 11. As the storage room, the uppermost stage is a refrigerating room 15, the lower left side is an ice making room 16, the right side is an upper freezing room 18, the lower stage is a lower freezing room 19 and the lowermost is a vegetable room 20. The ice making chamber 16, the upper stage freezing room 18 and the lower stage freezing room 19 are all storage rooms of the freezing temperature range, and in the following description, they may be collectively referred to as the freezing room 17.

断熱箱体11の前面は開口しており、前記各貯蔵室に対応した開口には、各々断熱扉21等が開閉自在に設けられている。断熱扉21は、冷蔵室15の前面を左右方向に分割して塞ぐもので、断熱扉21の幅方向における外側上下端部が断熱箱体11に回転自在に取り付けられている。また、断熱扉22,23,24,25は、各々収納容器と一体的に組み合わされ、冷蔵庫10の前方に引出自在に、断熱箱体11に支持されている。   The front surface of the heat insulation box 11 is open, and the heat insulation door 21 etc. is provided in the opening corresponding to each said storage room, respectively so that opening and closing is possible. The heat insulation door 21 divides the front of the refrigerator compartment 15 in the left-right direction and closes it, and the outer upper and lower ends in the width direction of the heat insulation door 21 are rotatably attached to the heat insulation box 11. Moreover, the heat insulation doors 22, 23, 24, 25 are integrally combined with the storage container, respectively, and are supported by the heat insulation box 11 so as to be able to be pulled out to the front of the refrigerator 10.

図2は、冷蔵庫10の概略構造を示す側方断面図である。図2に示すように、冷蔵庫10の本体である断熱箱体11は、前面が開口する鋼板製の外箱12と、この外箱12内に間隙を持たせて配設され、前面が開口する合成樹脂製の内箱13とから構成されている。外箱12と内箱13との間隙には、発泡ポリウレタン製の断熱材14が充填発泡されている。尚、上記した各断熱扉21〜25も、断熱箱体11と同様の断熱構造を採用している。   FIG. 2 is a side sectional view showing a schematic structure of the refrigerator 10. As shown in FIG. 2, the heat insulation box 11 which is the main body of the refrigerator 10 is disposed with a steel plate outer box 12 whose front face is open and a space in the outer box 12 and the front face is open. It is comprised from the inner box 13 made of a synthetic resin. In the gap between the outer case 12 and the inner case 13, a heat insulating material 14 made of foamed polyurethane is filled and foamed. In addition, the heat insulation structure similar to the heat insulation box 11 is employ | adopted also as each heat insulation door 21-25 mentioned above.

冷蔵室15と、その下段に位置する冷凍室17とは、断熱仕切壁42によって仕切られている。冷凍室17の内部の製氷室16と上段冷凍室18との間は、ここでは図示しない仕切壁によって仕切られている。また、製氷室16及び上段冷凍室18と、その下段に設けられた下段冷凍室19との間は、冷却された空気である冷気が流通自在に連通している。そして、冷凍室17と野菜室20との間は、断熱仕切壁43によって区分けされている。   The refrigerator compartment 15 and the freezer compartment 17 located in the lower stage are separated by the heat insulation partition wall 42. The ice making chamber 16 and the upper freezing chamber 18 inside the freezing chamber 17 are separated by a partition wall not shown here. Also, cold air, which is cooled air, is in fluid communication between the ice making chamber 16 and the upper freezing chamber 18 and the lower freezing chamber 19 provided at the lower stage thereof. And between the freezer compartment 17 and the vegetable compartment 20 is divided by the heat insulation partition wall 43.

冷蔵室15の背面には、合成樹脂製の仕切体65で区画され、冷蔵室15へと冷気を供給する供給風路としての冷蔵室供給風路29が形成されている。冷蔵室供給風路29には、冷蔵室15に冷気を流す吹出口33が形成されている。   On the back of the refrigerator compartment 15, there is formed a refrigerator compartment air supply passage 29 which is partitioned by a synthetic resin partition body 65 and serves as an air supply conduit for supplying cold air to the refrigerator compartment 15. In the cold storage room air supply passage 29, a blowout port 33 for flowing cold air to the cold storage room 15 is formed.

冷凍室17の奥側には、冷却器45で冷却された冷気を冷凍室17へと流す冷凍室供給風路31が形成されている。冷凍室供給風路31の更に奥側には、冷却室26が形成されており、その内部には、庫内を循環する空気を冷却するための蒸発器である冷却器45が配置されている。   On the back side of the freezer compartment 17, a freezer compartment supply air path 31 for flowing the cold air cooled by the cooler 45 to the freezer compartment 17 is formed. A cooling chamber 26 is formed further to the back of the freezer compartment supply air passage 31, and inside thereof, a cooler 45 which is an evaporator for cooling the air circulating in the compartment is disposed .

冷却器45は、圧縮機44、図示しない放熱器、図示しない膨張手段であるキャピラリーチューブに冷媒配管を介して接続されており、蒸気圧縮式の冷凍サイクル回路を構成するものである。   The cooler 45 is connected to the compressor 44, a radiator (not shown), and a capillary tube which is expansion means (not shown) via a refrigerant pipe, and constitutes a vapor compression type refrigeration cycle circuit.

図3は、冷蔵庫10の冷却室26付近の構造を示す側方断面図である。冷却室26は、断熱箱体11の内部で、冷凍室供給風路31の奥側に設けられている。冷却室26と冷凍室17との間は、合成樹脂製の仕切体66によって仕切られている。   FIG. 3 is a side sectional view showing the structure in the vicinity of the cooling chamber 26 of the refrigerator 10. The cooling chamber 26 is provided on the back side of the freezer compartment supply air passage 31 inside the heat insulation box 11. The cooling chamber 26 and the freezing chamber 17 are separated by a partition 66 made of synthetic resin.

冷却室26の前方に形成される冷凍室供給風路31は、冷却室26とその前方に組み付けられる合成樹脂製の前面カバー67との間に形成された空間であり、冷却器45で冷却された冷気を流す風路となる。前面カバー67には、冷凍室17に冷気を吹き出す開口である吹出口34が形成されている。   The refrigerating chamber supply air passage 31 formed in front of the cooling chamber 26 is a space formed between the cooling chamber 26 and the front cover 67 made of synthetic resin assembled in front of the cooling chamber 26. It becomes a windy way to let cool air flow. The front cover 67 is formed with an outlet 34 which is an opening for blowing cold air into the freezing chamber 17.

下段冷凍室19の下部背面には、冷凍室17から冷却室26へと空気を戻す戻り口38が形成されている。そして、冷却室26の下方には、この戻り口38につながり、各貯蔵室からの帰還冷気を冷却室26の内部へと吸入する戻り口28が形成されている。戻り口28には、野菜室20の戻り口39(図2)および野菜室帰還風路37を経由して帰還する冷気も流入する。   A return port 38 for returning air from the freezing chamber 17 to the cooling chamber 26 is formed on the lower rear surface of the lower stage freezing chamber 19. And below the cooling chamber 26, the return port 28 which is connected to this return port 38 and which sucks the return cold air from each storage chamber into the inside of the cooling chamber 26 is formed. In the return port 28, cold air returning via the return port 39 (FIG. 2) of the vegetable room 20 and the vegetable room return air path 37 also flows.

また、冷却器45の下方には、冷却器45に付着した霜を融かして除去する除霜手段として、除霜ヒータ46が設けられている。除霜ヒータ46は、電気抵抗加熱式のヒータである。   Further, below the cooler 45, a defrost heater 46 is provided as a defrosting means for melting and removing the frost adhering to the cooler 45. The defrost heater 46 is an electric resistance heating type heater.

冷却室26の上部には、各貯蔵室につながる開口である送風口27が形成されている。送風口27は、冷却器45で冷却された冷気を流す開口であり、冷却室26と、冷蔵室供給風路29および冷凍室供給風路31とを連通させる。送風口27には、冷凍室17等に向けて冷気を送り出す送風機47が配設されている。送風機47の構成は後述する。また、冷蔵室供給風路29にはダンパが介装されておらず、ダンパの機能は後述する遮蔽装置70の可動フラップ83が担っている。   In the upper part of the cooling chamber 26, a blower outlet 27 which is an opening connected to each storage chamber is formed. The blower outlet 27 is an opening through which the cold air cooled by the cooler 45 flows, and brings the cooling chamber 26 into communication with the refrigerating chamber supply air passage 29 and the freezing chamber supply air passage 31. A blower 47 for delivering cold air toward the freezer compartment 17 or the like is disposed in the blower opening 27. The configuration of the blower 47 will be described later. Further, a damper is not interposed in the cold storage room air passage 29, and the function of the damper is carried by the movable flap 83 of the shielding device 70 described later.

また、冷却室26の送風口27の外側には、送風口27を塞ぐための送風機カバー72を備えた遮蔽装置70が設けられている。送風機カバー72を開閉する為の進退動作は、ここでは点線で示す駆動軸71で制御されており、かかる事項は後述する。   In addition, a shielding device 70 provided with a blower cover 72 for closing the blower outlet 27 is provided outside the blower outlet 27 of the cooling chamber 26. The advancing and retracting operation for opening and closing the fan cover 72 is controlled by a drive shaft 71 shown by a dotted line here, and such matters will be described later.

送風機カバー72は、冷却室26に対向する面が凹形状に成形されている。これにより、送風機カバー72は、送風機47と接触することなく、送風口27を塞ぐことができる。また、遮蔽装置70は、前方から遮蔽装置カバー69で覆われている。   In the fan cover 72, the surface facing the cooling chamber 26 is formed in a concave shape. Thus, the blower cover 72 can close the blower opening 27 without contacting the blower 47. Further, the shielding device 70 is covered with a shielding device cover 69 from the front.

図4を参照して、上記した冷蔵庫10に採用される遮蔽装置70の構成を説明する。図4は遮蔽装置70を構成する各部材を前後方向に分解して示す斜視図である。   With reference to FIG. 4, the structure of the shielding apparatus 70 employ | adopted as the above-mentioned refrigerator 10 is demonstrated. FIG. 4 is an exploded perspective view showing each member constituting the shielding device 70 in the front-rear direction.

遮蔽装置70は、送風機47を覆う送風機カバー72と、送風機カバー72を冷蔵庫10本体に取り付ける遮蔽ベース73と、を有している。遮蔽装置70の主たる機能は、上記した送風機47および送風口27を適宜、非閉鎖状態または閉鎖状態にすることで、送風機47が回転することにより送風した冷風を、所望の貯蔵室に供給することにある。また、遮蔽装置70を閉鎖状態とすることで、冷却器45の除霜行程にて発生する暖気が、冷凍室17等に流入することを抑止する。ここで、暖気とは、除霜ヒータ46で加熱された空気のことである。   Shielding device 70 has fan cover 72 which covers fan 47, and shield base 73 which attaches fan cover 72 to the refrigerator 10 main part. The main function of the shielding device 70 is to supply the cold air blown by the rotation of the blower 47 to a desired storage room by appropriately putting the blower 47 and the air outlet 27 into the non-closed state or the closed state. It is in. Further, by closing the shielding device 70, the warm air generated in the defrosting stroke of the cooler 45 is prevented from flowing into the freezer compartment 17 and the like. Here, warm air refers to air heated by the defrost heater 46.

送風機カバー72は、合成樹脂材を概略的に蓋形状に射出成形したものであり、正面視で略四角形状を呈する主面部79と、主面部79の周辺縁部から後方側に伸びる側面部80を有している。主面部79の中央付近を円形に貫通してネジ穴78が形成されており、ネジ穴78の内側側面を螺旋状に窪ませてネジ溝が形成されている。送風機カバー72の上側の側面部80を開口させて開口部76が形成されている。開口部76は、上方から見たら左右側に細長に形成された矩形形状を呈している。開口部76が形成されていることで、遮蔽装置70を閉鎖状態としても、開口部76を経由して、冷却室26と上記した冷蔵室供給風路29とを連通させることが出来る。   The blower cover 72 is obtained by injection molding a synthetic resin material into a substantially lid shape, and includes a main surface 79 having a substantially square shape in a front view and a side surface 80 extending rearward from the peripheral edge of the main surface 79. have. A screw hole 78 is formed circularly penetrating around the center of the main surface portion 79, and a screw groove is formed by spirally recessing the inner side surface of the screw hole 78. An opening 76 is formed by opening the upper side surface 80 of the fan cover 72. The opening 76 has a rectangular shape elongated on the left and right sides when viewed from above. By forming the opening 76, even when the shielding device 70 is in the closed state, the cooling chamber 26 and the above-described refrigerating chamber supply air passage 29 can be communicated via the opening 76.

送風機カバー72の主面部79の周辺部付近を円形に開口することで、挿入孔77が形成されている。後述するように、挿入孔77は、遮蔽ベース73の支持部74が貫通する。送風機カバー72の役割は、上記したように、冷却室26の送風口27に配置された送風機47を実質的に塞ぐことにある。送風機カバー72の開口部76には、固定フラップ82および可動フラップ83が取り付けられているが、かかる事項については後述する。   An insertion hole 77 is formed by circularly opening the vicinity of the peripheral portion of the main surface portion 79 of the fan cover 72. As described later, the support hole 74 of the shielding base 73 penetrates the insertion hole 77. The role of the fan cover 72 is, as described above, to substantially close the fan 47 disposed at the air outlet 27 of the cooling chamber 26. A fixed flap 82 and a movable flap 83 are attached to the opening 76 of the fan cover 72, and such matters will be described later.

駆動軸71は、略円柱形状を呈しており、その側面の一部を螺旋状に連続して突起させた図示しないネジ山が設けられている。駆動軸71は、送風機カバー72を前後方向に移動させる駆動機構である。駆動軸71の側面に形成されるネジ山と、送風機カバー72のネジ穴78の側面に形成されるネジ溝とは、使用状況下では螺合される。即ち、駆動軸71のネジ山と、送風機カバー72のネジ穴78のネジ溝とで、ネジ機構が形成されている。駆動軸71の内部には図示しないステッピングモータが内蔵されており、そのモータの駆動力で駆動軸71は所定角度回転する。駆動軸71が例えば前方から見て時計回りに回転すると、送風機カバー72は遮蔽ベース73から離れ、図2に示す送風口27を送風機カバー72が塞いで閉鎖状態となる。よって、送風機47で送風された冷気は、冷凍室17には供給されない。一方、駆動軸71が例えば前方から見て反時計回りに回転すると、送風機カバー72は遮蔽ベース73側に向かって移動し、図2に示す送風口27は送風機カバー72で覆われず、非閉鎖状態となる。よって、送風機47で送風された冷気は、この間隙を経由して冷凍室17に供給される。   The drive shaft 71 has a substantially cylindrical shape, and is provided with a screw thread (not shown) in which a part of the side surface is continuously and helically projected. The drive shaft 71 is a drive mechanism that moves the blower cover 72 in the front-rear direction. The screw thread formed on the side surface of the drive shaft 71 and the screw groove formed on the side surface of the screw hole 78 of the fan cover 72 are screwed together under use conditions. That is, a screw mechanism is formed by the screw thread of the drive shaft 71 and the screw groove of the screw hole 78 of the fan cover 72. A stepping motor (not shown) is built in the inside of the drive shaft 71, and the drive shaft 71 is rotated by a predetermined angle by the driving force of the motor. For example, when the drive shaft 71 rotates clockwise as viewed from the front, the blower cover 72 is separated from the shielding base 73, and the blower cover 72 shown in FIG. Therefore, the cold air blown by the blower 47 is not supplied to the freezer compartment 17. On the other hand, when the drive shaft 71 rotates counterclockwise as viewed from the front, for example, the blower cover 72 moves toward the shielding base 73 side, and the blower opening 27 shown in FIG. 2 is not covered by the blower cover 72 and is not closed. It becomes a state. Therefore, the cold air blown by the blower 47 is supplied to the freezer compartment 17 via this gap.

遮蔽ベース73は、上記した送風機カバー72と類似した形状を呈する合成樹脂から成る部材である。遮蔽ベース73の内部には、送風機カバー72を収納することが可能な空間が形成されている。遮蔽ベース73には、後方に向かって円柱状に突出する支持部74が形成されている。ここでは、駆動軸71の周囲に3つの支持部74が形成されている。支持部74は、上記した送風機カバー72の挿入孔77を貫通する。遮蔽ベース73は、図2を参照して、冷凍室17の後方側面と仕切体66との間に配置され、前面カバー67に固定されている。   The shielding base 73 is a member made of a synthetic resin having a shape similar to that of the fan cover 72 described above. Inside the shielding base 73, a space capable of housing the fan cover 72 is formed. The shielding base 73 is formed with a support portion 74 projecting in a cylindrical shape toward the rear. Here, three support portions 74 are formed around the drive shaft 71. The support portion 74 penetrates the insertion hole 77 of the fan cover 72 described above. The shield base 73 is disposed between the rear side surface of the freezer compartment 17 and the partition 66 and fixed to the front cover 67, as shown in FIG.

送風機47は、例えば遠心ファンであるファン50と、ファン50を回転させるここでは図示しないモータと、ファン50およびモータを回転可能に支持するファン支持部81とを有する。ファン支持部81の周囲が、遮蔽ベース73の支持部74の先端部に固定されるので、送風機47の位置が固定されている。   The blower 47 includes, for example, a fan 50, which is a centrifugal fan, a motor (not shown) that rotates the fan 50, and a fan support 81 that rotatably supports the fan 50 and the motor. Since the periphery of the fan support 81 is fixed to the tip of the support 74 of the shielding base 73, the position of the blower 47 is fixed.

上記した遮蔽装置70は、後述する全開状態、遮蔽状態および半遮蔽状態をとることができる。   The above-described shielding device 70 can be in a fully open state, a shielded state, and a semi-shielded state described later.

図5から図7を参照して、上記した各状態に於ける遮蔽装置70の構成を説明する。図5は全開状態の遮蔽装置70を示し、図6は遮蔽状態の遮蔽装置70を示し、図7は半遮蔽状態の遮蔽装置70を示す。図6では送風機カバー72を半開状態とすることで、遮蔽装置70で風路を塞ぐ遮蔽状態を実現している。図7では送風機カバー72を全閉状態とすることで、遮蔽装置70で風路を部分的に塞ぐ半遮蔽状態を実現している。   The configuration of the shielding device 70 in each of the above-described states will be described with reference to FIGS. 5 to 7. 5 shows the shielding device 70 in the fully open state, FIG. 6 shows the shielding device 70 in the shielding state, and FIG. 7 shows the shielding device 70 in the semi shielding state. In FIG. 6, the fan cover 72 is in the half open state, thereby realizing the shielding state in which the air passage is blocked by the shielding device 70. In FIG. 7, the fan cover 72 is fully closed to realize a semi-shielded state in which the air passage is partially blocked by the shielding device 70.

図5を参照して、全開状態の遮蔽装置70の構成を説明する。図5(A)は全開状態の遮蔽装置70を示す斜視図であり、図5(B)は図5(A)のB−B線に於ける断面図である。ここで、遮蔽装置70が全開状態となると、下記するように、遮蔽装置70は冷却室26の送風口27(図3)を閉鎖せず、冷凍室17に冷気が供給されるようになる。   The configuration of the shielding device 70 in the fully open state will be described with reference to FIG. FIG. 5 (A) is a perspective view showing the shielding device 70 in the fully open state, and FIG. 5 (B) is a cross-sectional view taken along the line B-B in FIG. 5 (A). Here, when the shielding device 70 is fully opened, as described below, the shielding device 70 does not close the blowing port 27 (FIG. 3) of the cooling chamber 26, and cold air is supplied to the freezing chamber 17.

図5(A)を参照して、送風機カバー72の上端部分を矩形に開口することで、開口部76が形成されている。開口部76は、送風機カバー72の側面部80を矩形に開口した部分である。開口部76は、固定フラップ82と可動フラップ83で塞がれている。固定フラップ82は開口部76の後方側を塞ぎ、可動フラップ83は開口部76の前方側を塞いでいる。固定フラップ82および可動フラップ83は、送風機カバー72と同様に、合成樹脂板材から成る。固定フラップ82は、送風機カバー72に対して固着されており、開閉動作を行わない。一方、可動フラップ83は、送風機カバー72に対して回転可能に取り付けられている。ここで、開口部76を、可動フラップ83のみで覆うことも可能である。また、上記のように、開口部76を固定フラップ82および可動フラップ83で塞ぐことで、可動フラップ83の前後方向に於ける幅は、送風機カバー72の側面部80の幅よりも狭くなっている。このようにすることで、後述するように、開口部76に繋がる供給風路の幅に則して、可動フラップ83の幅を調整することができる。   Referring to FIG. 5A, an opening 76 is formed by opening the upper end portion of fan cover 72 in a rectangular shape. The opening 76 is a portion in which the side surface 80 of the fan cover 72 is opened in a rectangular shape. The opening 76 is closed by a fixed flap 82 and a movable flap 83. The fixed flap 82 closes the rear side of the opening 76, and the movable flap 83 closes the front side of the opening 76. The fixed flaps 82 and the movable flaps 83, like the blower cover 72, are made of a synthetic resin plate material. The fixed flap 82 is fixed to the fan cover 72 and does not perform opening and closing operations. On the other hand, the movable flap 83 is rotatably attached to the fan cover 72. Here, it is also possible to cover the opening 76 with only the movable flap 83. Further, as described above, by closing the opening 76 with the fixed flap 82 and the movable flap 83, the width in the front-rear direction of the movable flap 83 is narrower than the width of the side surface 80 of the fan cover 72. . By doing this, as described later, the width of the movable flap 83 can be adjusted in accordance with the width of the supply air path connected to the opening 76.

図5(B)に示すように、可動フラップ83の前端は送風機カバー72本体に対して回転可能に備えられている。可動フラップ83は、その前端部を回転中心として、この視点で時計回りの方向に付勢されている。この付勢力は、送風機カバー72の内部に於いて可動フラップ83の前端部付近に配設された、ねじりバネ等のバネで付与することができる。この図では、付勢力を発生させる付勢手段である、ねじりバネは図示していない。ここで、ねじりバネから発生する付勢力を調整することで、可動フラップ83が開閉する際に発生する動作音を、小さくすることができる。   As shown in FIG. 5 (B), the front end of the movable flap 83 is rotatably provided relative to the fan cover 72 main body. The movable flap 83 is biased in the clockwise direction from this viewpoint with its front end as a rotation center. This biasing force can be applied by a spring such as a torsion spring disposed near the front end of the movable flap 83 inside the blower cover 72. In this figure, a torsion spring, which is a biasing means for generating a biasing force, is not shown. Here, by adjusting the biasing force generated from the torsion spring, the operation noise generated when the movable flap 83 opens and closes can be reduced.

図5(B)を参照して、送風機47の後方側には、送風機カバー72と噛み合う略蓋形状の遮蔽カバー86が配置されている。遮蔽カバー86が遮蔽カバー86の側面部80と面的に接触することで、遮蔽カバー86の開口を適宜塞ぎ、遮蔽カバー86の内部空間を略密閉状態とすることができる。遮蔽カバー86は、冷蔵庫10の本体側に固定されている。遮蔽カバー86は、ここでは図示しない開口が形成されており、上記した送風機47で送風される冷気はこの開口を経由して、送風機カバー72の内部に流入する。   Referring to FIG. 5B, on the rear side of blower 47, a substantially lid-shaped shielding cover 86 that meshes with blower cover 72 is disposed. When the shielding cover 86 is in surface contact with the side surface 80 of the shielding cover 86, the opening of the shielding cover 86 can be appropriately closed, and the internal space of the shielding cover 86 can be substantially sealed. The shielding cover 86 is fixed to the main body side of the refrigerator 10. The shielding cover 86 is formed with an opening (not shown) here, and the cold air blown by the above-described blower 47 flows into the inside of the blower cover 72 via the opening.

図5(A)を参照して、遮蔽ベース73の上端には、後方に向かって突出する押圧部84が形成されている。押圧部84は上方側から可動フラップ83を押圧している。押圧部84の後端は、遮蔽ベース73が全開状態の場合には可動フラップ83を押圧し、遮蔽ベース73が全閉状態の場合には可動フラップ83を押圧しない位置に配置される。   Referring to FIG. 5A, on the upper end of the shielding base 73, a pressing portion 84 projecting rearward is formed. The pressing portion 84 presses the movable flap 83 from the upper side. The rear end of the pressing portion 84 is disposed at a position where the movable flap 83 is pressed when the shielding base 73 is fully opened, and the movable flap 83 is not pressed when the shielding base 73 is fully closed.

ここでは、可動フラップ83の開動作を規制する当接部として押圧部84を図示したが、後述するように、風路を形成する壁状の部材を可動フラップ83に当接させることで、可動フラップ83の開動作を規制することもできる。また、押圧部84の前後方向の長さを調節することで、可動フラップ83を開閉するタイミングを調整することができる。   Here, the pressing portion 84 is illustrated as the contact portion that regulates the opening operation of the movable flap 83, but as will be described later, the movable flap 83 can be moved by bringing a wall-like member forming an air passage into contact with it. The opening operation of the flap 83 can also be regulated. Further, by adjusting the length of the pressing portion 84 in the front-rear direction, the timing of opening and closing the movable flap 83 can be adjusted.

図5(B)に示すように、遮蔽装置70が全開状態となっている場合は、送風機カバー72と遮蔽カバー86とは離間しており、両者の間には間隙が存在している。この間隙を経由して冷気は各貯蔵室に供給される。具体的には、冷凍室供給風路31を経由して冷気は冷凍室17に供給される。ここで、図5(A)に示すように、送風機カバー72の可動フラップ83は、外側から押圧部84により押圧されているので、閉状態を保っている。よって、図3を参照して、冷気は冷蔵室供給風路29側には送風されない。   As shown in FIG. 5 (B), when the shielding device 70 is in the fully open state, the fan cover 72 and the shielding cover 86 are separated from each other, and there is a gap between them. Cold air is supplied to each storage room via this gap. Specifically, cold air is supplied to the freezer compartment 17 via the freezer compartment supply air passage 31. Here, as shown in FIG. 5A, since the movable flap 83 of the blower cover 72 is pressed by the pressing portion 84 from the outside, the closed state is maintained. Therefore, referring to FIG. 3, cold air is not blown to the cold storage room air supply path 29 side.

図6を参照して、遮蔽状態の遮蔽装置70の構成を説明する。ここでは、送風機カバー72を半分程度閉じることで、遮蔽装置70が風路を塞ぐ遮蔽状態が実現されている。   The configuration of the shielding device 70 in the shielding state will be described with reference to FIG. Here, by closing the fan cover 72 about half, a shielding state in which the shielding device 70 blocks the air path is realized.

図6(A)は遮蔽状態の遮蔽装置70を示す斜視図であり、図6(B)は図6(A)のB−B線に於ける断面図である。ここで、遮蔽装置70が遮蔽状態となると、下記するように、遮蔽装置70は冷却室26の送風口27(図3)を塞ぎ、冷気等は冷却室26から外部に漏出しない。   FIG. 6 (A) is a perspective view showing the shielding device 70 in the shielding state, and FIG. 6 (B) is a cross-sectional view taken along the line B-B in FIG. 6 (A). Here, when the shielding device 70 is in the shielding state, as described below, the shielding device 70 blocks the air outlet 27 (FIG. 3) of the cooling chamber 26 and cold air or the like does not leak from the cooling chamber 26 to the outside.

図6(A)および図6(B)を参照して、駆動軸71を所定方向に回転させると、送風機カバー72は後方に向かって移動する。その結果、図6(B)に示すように、送風機カバー72の主面部79は、支持部74の中間部に到達する。また、送風機カバー72の後方側開口は遮蔽カバー86で塞がれる。即ち、送風機カバー72および遮蔽カバー86の側面部分が互いに密着する。また、送風機カバー72の可動フラップ83は押圧部84により押圧されたままであり、可動フラップ83は閉状態とされている。かかる構成により、遮蔽装置70の遮蔽状態が実現されている。   Referring to FIGS. 6A and 6B, when drive shaft 71 is rotated in a predetermined direction, fan cover 72 moves rearward. As a result, as shown in FIG. 6 (B), the main surface portion 79 of the blower cover 72 reaches the middle portion of the support portion 74. Further, the rear side opening of the fan cover 72 is closed by a shielding cover 86. That is, the side portions of the fan cover 72 and the shielding cover 86 come in close contact with each other. Further, the movable flap 83 of the fan cover 72 remains pressed by the pressing portion 84, and the movable flap 83 is in the closed state. With this configuration, the shielding state of the shielding device 70 is realized.

図3を参照して、遮蔽装置70が遮蔽状態となると、冷却室26の送風口27および送風機47は遮蔽装置70で覆われる。よって、各供給風路と冷却室26とは分断される。冷却器45の着霜を除去する除霜行程においては、制御装置が、圧縮機44およびファン50を停止し、除霜ヒータ46に通電することで冷却室26内の空気を加熱する。このような除霜行程に於いて、遮蔽装置70が遮蔽状態であるので、各供給風路と冷却室26とは分断され、加熱された暖気が送風口27を経由して各供給風路に漏れることを抑止することができる。   Referring to FIG. 3, when shielding device 70 is in the shielding state, air outlet 27 and blower 47 of cooling chamber 26 are covered with shielding device 70. Therefore, each air supply passage and the cooling chamber 26 are divided. In the defrosting process for removing the frost formation of the cooler 45, the control device stops the compressor 44 and the fan 50 and energizes the defrost heater 46 to heat the air in the cooling chamber 26. In such a defrosting process, since the shielding device 70 is in the shielding state, each supply air path and the cooling chamber 26 are divided, and the heated warm air is supplied to each supply air path via the air outlet 27. It is possible to prevent leakage.

図7を参照して、半遮蔽状態の遮蔽装置70の構成を説明する。ここでは、送風機カバー72を全閉状態とすることで、送風機カバー72が風路を閉鎖しつつ、可動フラップ83が開状態となる半遮蔽状態が実現されている。   The configuration of the shielding device 70 in the semi-shielded state will be described with reference to FIG. Here, by setting the fan cover 72 in the fully closed state, the half cover state in which the movable flap 83 is in the open state is realized while the fan cover 72 closes the air passage.

図7(A)は半遮蔽状態の遮蔽装置70を示す斜視図であり、図7(B)は図7(A)のB−B線に於ける断面図である。ここで、遮蔽装置70が半遮蔽状態となると、下記するように、遮蔽装置70は冷却室26の送風口27(図3)を塞ぎつつ、冷蔵室供給風路29に冷気が供給されるようになる。   FIG. 7A is a perspective view showing the shielding device 70 in a semi-shielded state, and FIG. 7B is a cross-sectional view taken along the line B-B in FIG. 7A. Here, when the shielding device 70 is in the semi-shielded state, as described below, the shielding device 70 is configured to supply cold air to the refrigerating chamber supply air passage 29 while closing the air outlet 27 (FIG. 3) of the cooling chamber 26. become.

図7(A)および図7(B)を参照して、駆動軸71を所定方向に更に回転させると、送風機カバー72は後方に向かって移動する。その結果、図7(B)に示すように、送風機カバー72の主面部79は、支持部74の後端まで到達する。また、送風機カバー72の後方側開口は遮蔽カバー86で塞がれる。即ち、図6の場合と同様に、送風機カバー72および遮蔽カバー86の側面部分が互いに密着する。   Referring to FIGS. 7A and 7B, when drive shaft 71 is further rotated in the predetermined direction, fan cover 72 moves rearward. As a result, as shown in FIG. 7B, the main surface portion 79 of the blower cover 72 reaches the rear end of the support portion 74. Further, the rear side opening of the fan cover 72 is closed by a shielding cover 86. That is, as in the case of FIG. 6, the side portions of the fan cover 72 and the shielding cover 86 are in close contact with each other.

ここで、送風機カバー72が後方に移動することで、可動フラップ83は押圧部84により押圧されない状態となっている。また、可動フラップ83には、ここでは図示しないねじりバネにより、図7(B)の視点で時計回りに回転する方向に付勢力が作用している。よって、可動フラップ83は時計回りに回転し、開口部76は開状態と成る。よって、この図に示す状態では、送風機カバー72の後方開口は遮蔽カバー86で覆われつつ、開口部76が開状態となっている。   Here, when the blower cover 72 moves rearward, the movable flap 83 is not pressed by the pressing portion 84. Further, a biasing force is applied to the movable flap 83 by a torsion spring (not shown) in the direction of clockwise rotation from the viewpoint of FIG. 7 (B). Accordingly, the movable flap 83 rotates clockwise, and the opening 76 is in the open state. Therefore, in the state shown in this figure, the opening 76 is in the open state while the rear opening of the fan cover 72 is covered by the shielding cover 86.

図3を参照して、遮蔽装置70が半遮蔽状態となると、図7(B)に示したように、送風機カバー72の後方側開口は遮蔽カバー86で塞がれることで、冷却室26の送風口27および送風機47は遮蔽装置70で覆われる。よって、冷凍室供給風路31と冷却室26とは連通しない。一方、上記のように可動フラップ83が開くことで、遮蔽装置70の上端に形成される開口部76は開状態となっている。よって、この開口部76を経由して、冷却室26と冷蔵室供給風路29とは連通する。   Referring to FIG. 3, when the shielding device 70 is in the semi-shielded state, the rear side opening of the fan cover 72 is closed by the shielding cover 86 as shown in FIG. 7 (B). The blower 27 and the blower 47 are covered by a shielding device 70. Therefore, the freezer compartment supply air passage 31 and the cooling compartment 26 do not communicate with each other. On the other hand, when the movable flap 83 is opened as described above, the opening 76 formed at the upper end of the shielding device 70 is in the open state. Therefore, the cooling chamber 26 and the refrigerator compartment supply air passage 29 communicate with each other via the opening 76.

従って、制御装置が、遮蔽装置70を半遮蔽状態とし、圧縮機44を運転し、送風機47を回転させると、冷気は、送風機カバー72の開口部76および冷蔵室供給風路29を経由して冷蔵室15に送風される。また、この冷気は、図示しない野菜室供給風路を経由して野菜室20に供給されても良い。一方、上記したように、送風機カバー72の後方開口は遮蔽カバー86で塞がれているので、冷気は冷凍室17には送風されない。   Therefore, when the control device makes the shielding device 70 semi-shielded, operates the compressor 44, and rotates the blower 47, cold air passes through the opening 76 of the blower cover 72 and the refrigerating chamber supply air path 29. The air is blown into the refrigerator compartment 15. Also, this cold air may be supplied to the vegetable room 20 via a vegetable room supply air path (not shown). On the other hand, as described above, since the rear opening of the fan cover 72 is closed by the shielding cover 86, cold air is not blown to the freezer compartment 17.

上記のように、押圧部84による押圧を解除することで、送風機カバー72の可動フラップ83を開状態とすることができる。即ち、送風機カバー72の可動フラップ83がダンパの如く機能するので、一般的に供給風路に介装される電動式のダンパを不要にして、冷蔵室15のみに冷気を供給することができる。従って、風路の切替に必要とされる構成を簡素化すると共に、コストを低減することが出来る。   As described above, the movable flap 83 of the blower cover 72 can be brought into the open state by releasing the pressing by the pressing portion 84. That is, since the movable flap 83 of the fan cover 72 functions like a damper, it is possible to supply cold air only to the refrigerating chamber 15, eliminating the need for an electrically operated damper generally provided in the air supply path. Therefore, the structure required for air path switching can be simplified and the cost can be reduced.

図8を参照して、可動フラップ83を開閉させる構成を更に説明する。上記説明では、例えば図6(B)を参照すると、押圧部84で可動フラップ83を側方から押圧することで、可動フラップ83を開閉した。ここでは、冷蔵室供給風路29の周囲の断熱箱体11の一部である壁部85を、可動フラップ83に当接させることで、可動フラップ83の開閉を制御している。   The configuration for opening and closing the movable flap 83 will be further described with reference to FIG. In the above description, referring to FIG. 6B, for example, the movable flap 83 is opened and closed by pressing the movable flap 83 from the side by the pressing portion 84. Here, opening and closing of the movable flap 83 is controlled by bringing a wall portion 85 which is a part of the heat insulation box 11 around the cold storage room air supply passage 29 into contact with the movable flap 83.

図8(A)は上記した全開状態の遮蔽装置70を示す断面図であり、図8(B)は遮蔽状態の遮蔽装置70を示す断面図であり、図8(C)は半遮蔽状態の遮蔽装置70を示す断面図である。   FIG. 8 (A) is a cross-sectional view showing the shielding device 70 in the fully open state described above, FIG. 8 (B) is a cross-sectional view showing the shielding device 70 in the shielding state, and FIG. FIG. 7 is a cross-sectional view showing a shielding device 70.

図8(A)を参照して、遮蔽装置70は、冷蔵室供給風路29の下方に配設されており、送風機カバー72の開口部76は、冷蔵室供給風路29の直下に配置されている。ここでは遮蔽装置70は全開状態であり、送風機カバー72は前方側に配置されている。冷蔵室供給風路29の前後方向における両側には、断熱箱体11の一部である壁部85が形成されている。壁部85の下面は、送風機カバー72の可動フラップ83の上面と摺動する略平坦面を形成している。送風機カバー72の可動フラップ83は、壁部85により上方から押圧されている。かかる構成により、全開状態に於いて可動フラップ83が開いてしまうことを防止している。上記したように、この全開状態では、送風機カバー72の後方開口は遮蔽カバー86とは接していないので、両者の間隙を冷気が流通することができ、図3に示す冷凍室供給風路31に冷気が供給される。一方、可動フラップ83は送風機カバー72の開口部76を塞いでいるので、冷蔵室供給風路29に冷気は供給されない。   Referring to FIG. 8A, shielding device 70 is disposed below refrigerating room supply air passage 29, and opening 76 of fan cover 72 is disposed immediately below refrigerating room supply air passage 29. ing. Here, the shielding device 70 is fully open, and the fan cover 72 is disposed on the front side. The wall part 85 which is a part of heat insulation box 11 is formed in the both sides in the front-back direction of cold storage room supply air path 29. As shown in FIG. The lower surface of the wall 85 forms a substantially flat surface that slides on the upper surface of the movable flap 83 of the fan cover 72. The movable flap 83 of the fan cover 72 is pressed from above by the wall 85. Such a configuration prevents the movable flap 83 from opening in the fully open state. As described above, in the fully open state, the rear opening of the fan cover 72 is not in contact with the shielding cover 86, so that cold air can flow through the gap between the two, and the freezer compartment air passage 31 shown in FIG. Cold air is supplied. On the other hand, since the movable flap 83 closes the opening 76 of the fan cover 72, cold air is not supplied to the cold storage air supply passage 29.

図8(B)を参照して、駆動軸71を回転させることで送風機カバー72を後方に移動させると、先ず、送風機カバー72の後方側開口が遮蔽カバー86で覆われる。よって、この遮蔽状態では、送風機カバー72と遮蔽カバー86との間から、図3に示す冷凍室供給風路31に冷気は供給されない。また、送風機カバー72の可動フラップ83は、壁部85で押圧された状態が保持されている。よって、この遮蔽状態では、送風機カバー72の開口部76を経由して、冷蔵室供給風路29に冷気は送風されない。   Referring to FIG. 8B, when fan cover 72 is moved rearward by rotating drive shaft 71, the opening on the rear side of fan cover 72 is covered with shielding cover 86 first. Therefore, in this shielding state, cold air is not supplied from the space between the fan cover 72 and the shielding cover 86 to the freezer compartment supply air passage 31 shown in FIG. Further, the movable flap 83 of the fan cover 72 is held in a state where it is pressed by the wall 85. Therefore, in this shielding state, cold air is not blown to the refrigerator compartment air passage 29 via the opening 76 of the fan cover 72.

図8(C)を参照して、駆動軸71を更に回転させることで、送風機カバー72を更に後方に移動させると、送風機カバー72の後方側開口が遮蔽カバー86で覆われる状態が維持される。よって、この半遮蔽状態であっても、送風機カバー72と遮蔽カバー86との間から冷気は供給されない。   Referring to FIG. 8C, when fan cover 72 is moved further rearward by further rotating drive shaft 71, the state in which the rear side opening of fan cover 72 is covered with shielding cover 86 is maintained. . Therefore, cold air is not supplied from between the fan cover 72 and the shielding cover 86 even in this semi-shielded state.

ここで、送風機カバー72の可動フラップ83の前後方向に於ける幅は、冷蔵室供給風路29の前後方向に於ける幅よりも狭い。従って、可動フラップ83は壁部85で押圧されない状態となり、付勢されている可動フラップ83は上方に開くように回転する。よって、送風機カバー72の開口部76は開状態となる。この半遮蔽状態では、送風機カバー72の開口部76を経由して、冷蔵室供給風路29に冷気が送風される。   Here, the width in the front-rear direction of the movable flap 83 of the fan cover 72 is narrower than the width in the front-rear direction of the refrigerating chamber supply air passage 29. Therefore, the movable flap 83 is not pressed by the wall portion 85, and the biased movable flap 83 rotates to open upward. Thus, the opening 76 of the fan cover 72 is in the open state. In this semi-shielded state, cold air is blown to the refrigerator compartment supply air passage 29 via the opening 76 of the fan cover 72.

また、図8(C)の半遮蔽状態から、駆動軸71を上記とは逆方向に回転させることで、上記のように、送風機カバー72を前方に移動させ、断熱箱体11の一部である壁部85を可動フラップ83に当接させ、可動フラップ83が閉状態となる。よって、図8(B)に示す遮蔽状態となる。また、駆動軸71を更に逆方向に回転させることで、送風機カバー72を更に前方に移動させると、可動フラップ83が閉状態のまま、送風機カバー72が遮蔽カバー86から離れ、図8(A)に示す全開状態となる。   Further, the fan cover 72 is moved forward as described above by rotating the drive shaft 71 in the direction opposite to the above from the semi-shielded state of FIG. A certain wall portion 85 is brought into contact with the movable flap 83, and the movable flap 83 is closed. Therefore, the shielding state shown in FIG. 8 (B) is obtained. Further, when the fan cover 72 is further moved forward by further rotating the drive shaft 71 in the reverse direction, the fan cover 72 is separated from the shielding cover 86 while the movable flap 83 is closed, as shown in FIG. It will be fully open as shown in.

上記のように、可動フラップ83が壁部85に対して摺動するように送風機カバー72を移動させることで、断熱箱体11の一部である壁部85を当接部として用いることができる。よって、部品点数の増加を抑止する効果を大きくすることができる。   As described above, by moving the blower cover 72 so that the movable flap 83 slides relative to the wall 85, the wall 85 which is a part of the heat insulating box 11 can be used as the contact portion. . Therefore, the effect of suppressing an increase in the number of parts can be increased.

本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の変更実施が可能である。   The present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

10 冷蔵庫
11 断熱箱体
12 外箱
13 内箱
14 断熱材
15 冷蔵室
16 製氷室
17 冷凍室
18 上段冷凍室
19 下段冷凍室
20 野菜室
21 断熱扉
22 断熱扉
23 断熱扉
24 断熱扉
25 断熱扉
26 冷却室
27 送風口
28 戻り口
29 冷蔵室供給風路
31 冷凍室供給風路
33 吹出口
34 吹出口
37 野菜室帰還風路
38 戻り口
39 戻り口
42 断熱仕切壁
43 断熱仕切壁
44 圧縮機
45 冷却器
46 除霜ヒータ
47 送風機
50 ファン
65 仕切体
66 仕切体
67 前面カバー
69 遮蔽装置カバー
70 遮蔽装置
71 駆動軸
72 送風機カバー
73 遮蔽ベース
74 支持部
76 開口部
77 挿入孔
78 ネジ穴
79 主面部
80 側面部
81 ファン支持部
82 固定フラップ
83 可動フラップ
84 押圧部
85 壁部
86 遮蔽カバー
100 冷蔵庫
101 冷蔵室
102 冷凍室
103 野菜室
104 冷却室
105 区画壁
106 開口部
107 送風ファン
108 冷却器
109 風路
110 送風機カバー
111 凹部
113 開口部
114 ダンパ

DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 refrigerator 11 heat insulation box 12 outer box 13 inner box 14 heat insulating material 15 cold storage room 16 ice making room 17 freezing room 18 upper freezing room 19 lower freezing room 20 vegetable room 21 heat insulation door 22 heat insulation door 23 heat insulation door 24 heat insulation door 25 heat insulation door Reference Signs List 26 cooling room 27 air blowing port 28 return port 29 refrigerating room supply air path 31 freezer room supply air path 33 outlet 34 outlet 37 vegetable room return air path 38 return port 39 return port 42 heat insulation partition wall 43 heat insulation partition wall 44 compressor 45 cooler 46 defrost heater 47 blower 50 fan 65 partition 66 partition 67 front cover 69 shielding device cover 70 shielding device 71 drive shaft 72 blower cover 73 shielding base 74 support 76 opening 77 insertion hole 78 screw hole 79 main Face part 80 Side part 81 Fan support part 82 Fixed flap 83 Movable flap 84 Press part 85 Wall part 86 Shielding cover 100 Refrigerator 1 1 refrigerating compartment 102 freezing compartment 103 vegetable compartment 104 cooling chamber 105 partition wall 106 opening 107 blower fan 108 cooler 109 air passage 110 fan cover 111 recess 113 opening 114 damper

Claims (7)

貯蔵室に供給風路を経由して供給される空気を冷却する冷凍サイクルの冷却器と、前記冷却器が配設されて前記貯蔵室につながる送風口が形成される冷却室と、前記送風口から供給される前記空気を前記貯蔵室に向けて送風する送風機と、前記送風口を少なくとも部分的に塞ぐ遮蔽装置と、を具備し、
前記遮蔽装置は、前記送風口を前記冷却室の外側から塞ぐ送風機カバーを有し、
前記送風機カバーは、主面部と、前記主面部の周辺部から立設された側面部と、前記側面部を部分的に開口することで形成された開口部と、前記開口部を開閉可能な状態で塞ぐ可動フラップと、を有することを特徴とする冷蔵庫。
A cooler of a refrigeration cycle for cooling air supplied to a storage room via a supply air path, a cooling room in which the cooler is disposed to form an air outlet connected to the storage room, the air outlet A blower for blowing the air supplied from the air toward the storage chamber, and a shielding device for at least partially closing the air outlet;
The shielding device has a fan cover that closes the air outlet from the outside of the cooling chamber,
The fan cover has a main surface portion, a side surface portion erected from the peripheral portion of the main surface portion, an opening portion formed by partially opening the side surface portion, and a state capable of opening and closing the opening portion And a movable flap to be closed.
前記送風機カバーは、前記可動フラップを開く方向に付勢する付勢手段を有し、
前記送風機カバーの近傍に当接部が形成され、
前記可動フラップが前記当接部を押圧することで閉状態となり、
前記送風機カバーが移動すると、前記可動フラップが前記当接部から離れて前記付勢手段の付勢力により開状態と成ることを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。
The fan cover includes biasing means for biasing the movable flap in the opening direction,
An abutment is formed in the vicinity of the fan cover,
The movable flap is closed by pressing the contact portion,
The refrigerator according to claim 1, wherein when the fan cover is moved, the movable flap is separated from the contact portion and is opened by the biasing force of the biasing unit.
前記付勢手段は、前記可動フラップに内側から接するバネであることを特徴とする請求項2に記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to claim 2, wherein the biasing means is a spring which contacts the movable flap from the inside. 前記当接部は、前記送風機カバーの前記開口部に繋がる前記供給風路を形成する壁部であることを特徴とする請求項2または請求項3に記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to claim 2 or 3, wherein the contact portion is a wall portion forming the supply air path connected to the opening portion of the fan cover. 前記可動フラップの幅は、前記供給風路の幅よりも短いことを特徴とする請求項4に記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to claim 4, wherein a width of the movable flap is shorter than a width of the supply air passage. 前記送風機カバーの前記開口部には、前記可動フラップと、前記開口部に固定された固定フラップと、が配設されることを特徴とする請求項1から請求項5の何れかに記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to any one of claims 1 to 5, wherein the movable flap and a fixed flap fixed to the opening are disposed at the opening of the fan cover. . 前記送風機カバーと対向して配置される遮蔽カバーと、を更に具備し、
前記送風機カバーと前記遮蔽カバーとが離間することで、前記供給風路がつながる全開状態となり、
前記送風機カバーが前記遮蔽カバーで覆われ、且つ、前記可動フラップが閉状態となることで、前記供給風路が塞がれる遮蔽状態となり、
前記送風機カバーが前記遮蔽カバーで覆われ、且つ、前記可動フラップが開状態となることで、前記供給風路が部分的に塞がれる半遮蔽状態となることを特徴とする請求項1から請求項6の何れかに記載の冷蔵庫。
And a shielding cover disposed opposite to the fan cover,
When the fan cover and the shielding cover are separated, the supply air path is fully open,
When the fan cover is covered with the shielding cover and the movable flap is closed, the air supply path is closed.
The fan cover is covered with the shielding cover, and the movable flap is in an open state, thereby providing a semi-shielded state in which the air supply passage is partially blocked. Item 7. The refrigerator according to any one of items 6.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111256407A (en) * 2020-01-20 2020-06-09 澳柯玛股份有限公司 Air duct structure with air return control function and refrigerator
WO2020241668A1 (en) 2019-05-29 2020-12-03 東ソー株式会社 Method for producing aei zeolite
CN114234528A (en) * 2020-09-09 2022-03-25 海信(山东)冰箱有限公司 A kind of refrigerator

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03170770A (en) * 1989-11-29 1991-07-24 Matsushita Refrig Co Ltd Opening and closing device for damper
US5092136A (en) * 1990-03-30 1992-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Cooling air supply guide apparatus
JPH04203878A (en) * 1990-11-30 1992-07-24 Matsushita Refrig Co Ltd Opening and/or closing device for damper
JP2007120802A (en) * 2005-10-26 2007-05-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd Refrigerator
JP2015055377A (en) * 2013-09-10 2015-03-23 ハイアールアジアインターナショナル株式会社 Refrigerator
JP2017072314A (en) * 2015-10-07 2017-04-13 パナソニックIpマネジメント株式会社 Air conditioned space inclusive facility, freezing refrigerator, freezing refrigerator device and freezing refrigerator warehouse

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03170770A (en) * 1989-11-29 1991-07-24 Matsushita Refrig Co Ltd Opening and closing device for damper
US5092136A (en) * 1990-03-30 1992-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Cooling air supply guide apparatus
JPH04203878A (en) * 1990-11-30 1992-07-24 Matsushita Refrig Co Ltd Opening and/or closing device for damper
JP2007120802A (en) * 2005-10-26 2007-05-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd Refrigerator
JP2015055377A (en) * 2013-09-10 2015-03-23 ハイアールアジアインターナショナル株式会社 Refrigerator
JP2017072314A (en) * 2015-10-07 2017-04-13 パナソニックIpマネジメント株式会社 Air conditioned space inclusive facility, freezing refrigerator, freezing refrigerator device and freezing refrigerator warehouse

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020241668A1 (en) 2019-05-29 2020-12-03 東ソー株式会社 Method for producing aei zeolite
CN111256407A (en) * 2020-01-20 2020-06-09 澳柯玛股份有限公司 Air duct structure with air return control function and refrigerator
CN114234528A (en) * 2020-09-09 2022-03-25 海信(山东)冰箱有限公司 A kind of refrigerator
CN114234528B (en) * 2020-09-09 2023-08-08 海信冰箱有限公司 Refrigerator with a refrigerator body

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