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JP4293875B2 - 自動製氷機付き冷蔵庫の貯水装置 - Google Patents
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JP4293875B2 - 自動製氷機付き冷蔵庫の貯水装置 - Google Patents

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Description

本発明は、冷蔵庫内に設置した貯水容器から自動製氷機の製氷皿へ製氷用水を供給する
自動製氷機付き冷蔵庫の貯水装置に関する。
冷蔵庫本体内に製氷室と冷蔵室が仕切り壁にて区画され、前記冷蔵室に配設された貯水
タンクの製氷用水をポンプにて製氷室に配設された製氷皿へ供給する冷蔵庫がある(例え
ば、特許文献1参照)。
特許文献1のものは、貯水タンクの下方に貯水タンクの水を受ける水受容器と製氷皿へ
供給する1回の製氷に要する製氷用水を溜める計量容器とが設けられた構成である。この
構成では貯水タンクの取り出しが不便であるため、それを改良した発明がある(特許文献
2参照)。
特開平3−137173号公報 特開平5−133654号公報
この特許文献2の発明も特許文献1の発明と同様に、貯水タンクの下方に貯水タンクの
水を受ける水受容器と計量容器とが設けられた構成である。このため、貯水装置が複雑化
して組立てが面倒であると共に、貯水タンクを取り外したとき貯水タンクの水が漏れない
ようにするために、貯水タンク底部の給水栓を閉じる弁体が必要となる。本発明は、この
ような点に鑑みて、簡素化された給水容器を提供するものである。
第2の発明は、貯水容器から自動製氷機の製氷皿へ製氷用水が供給され、冷却器で冷却
した冷気が送風機によって前記製氷皿へ供給される自動製氷機付き冷蔵庫において、前記
貯水容器は、上面開口のタンク本体と、前記タンク本体内底部に塞がれた計量タンク部が
形成されるように前記上面開口を塞ぐように前記タンク本体内上部に嵌め合わされた上面
開口の主タンク容器と、前記主タンク容器の上面開口を開閉自在に閉じる蓋と、前記計量
タンク部へ空気を供給するよう前記計量タンク部の一側部に設けた空気管と、前記計量タ
ンク部の製氷用水を吸入して前記製氷皿へ製氷用水を供給するポンプの吸込み部に着脱自
在に連結されるよう前記計量タンク部の他側部に設けた吸い込み側パイプと、前記ポンプ
の製氷用水吸込み速度に比して十分遅い製氷用水供給速度でもって前記主タンク容器の製
氷用水を前記計量タンク部へ落下供給するために前記主タンク容器の底壁に形成した小径
の供給孔とを有し、前記計量タンク部は前記自動製氷機による1回の製氷に要する量の製
氷用水を貯溜し、前記主タンク容器は前記自動製氷機による複数回の製氷に要する量の製
氷用水を貯溜する容積を有するものである。
第2の発明によって、タンク本体の上面開口を塞ぐように主タンク容器をタンク本体内
上部に嵌め合わせることによって、タンク本体内底部に塞がれた計量タンク部が形成され
るため、多くの製氷用水を貯溜する主タンク部と、1回の製氷に要する製氷用水を貯溜す
る計量タンク部の形成が容易となり、貯水容器を安価にできる。そして、これに主タンク
容器の製氷用水を計量タンク部へ落下供給するための供給孔、空気管、ポンプへの吸い込
み側パイプを組み合わせて上面開口を蓋で塞いだ構成によって、これらが一体化された貯
水容器を形成できるため、上記従来技術のような弁体も不要となり、給水装置全体の簡素
化が図れる。そして、上記のサイフォン現象も断たれると共に、製氷用水の吸い込み側パ
イプと空気管とが離れた位置であるため、ポンプの運転によって計量タンク部内の製氷用
水が吸い込まれるとき、吸い込み側パイプから空気の吸い込みがなく、安定した製氷用水
の供給ができることとなる。
本発明は、冷蔵室に配設した貯水容器は、タンク本体の上面開口を塞ぐように多くの製
氷用水を貯溜する主タンク容器をタンク本体内上部に嵌め合わせることによって、タンク
本体内底部に塞がれた1回の製氷に要する製氷用水を貯溜する計量タンク部を形成し、主
タンク容器の製氷用水を計量タンク部へ落下供給するための供給孔、計量タンク部へ空気
を供給する空気管、計量タンク部の製氷用水を吸い上げるポンプへの吸い込み側パイプを
組み合わせ、主タンク容器の上面開口を蓋で塞いだ構成であり、本発明の実施例を以下に
記載する。
次に、本発明の実施の形態について説明する。図1は本発明冷蔵庫の正面図、図2は本
発明の冷蔵庫本体を正面から見た説明図、図3は本発明冷蔵庫の縦断側面図、図4は本発
明の貯水容器設置部分の斜視図、図5は本発明の貯水容器設置部の断面図である。
実施例1に係る冷蔵庫1は、前面開口の本体2内を区画して複数の貯蔵室を形成し、こ
れら各貯蔵室の前面は扉で開閉できる構成である。冷蔵庫本体2は外箱(外壁板)2Aと
内箱(内壁板)2Bとの間に発泡断熱材2Cを充填した断熱構造である。冷蔵庫本体2内
には、上から冷蔵室3、冷凍室5、野菜室4が区画されて設けられている。
冷蔵室3の前面開口は、冷蔵庫本体2の一側部にヒンジ装置にて横方向に回動する回動
式の冷蔵室扉10にて開閉される。野菜室4の前面開口は、野菜室4内に設けた左右のレ
ールとローラによる支持装置18によって前後方向へ引き出し可能に支持した野菜容器1
5と共に前方へ引き出される引き出し式扉11にて閉塞されている。冷凍室5の前面開口
は、冷蔵庫本体2の一側部にヒンジ装置にて横方向に回動する回動式の扉12にて閉塞さ
れているが、野菜室4と同様に、冷凍室内に設けた左右のレールに対して前後方向へ引き
出し可能に支持した容器を扉12と共に前方へ引き出される引き出し式とする構成でもよ
い。
20は冷凍サイクルの冷媒の圧縮機、21は冷凍サイクルの冷媒の凝縮器である。22
は凝縮器21の熱によって後述の除霜水を蒸発させるための蒸発皿であり、凝縮器21上
に載置して冷蔵庫本体2の前面下部から引き出し自在である。圧縮機20、凝縮器21、
蒸発皿22は、冷蔵庫本体2の下部に設けた機械室23に設置されている。24は冷凍室
5の背面部に形成した冷却器室26に設置した冷媒の蒸発器(冷却器)である。25は蒸
発器(冷却器)24で冷却した冷気を冷凍室5、冷蔵室3、野菜室4へ循環する送風機で
ある。27は蒸発器(冷却器)24の除霜用ガラス管ヒータである。蒸発器(冷却器)2
4の除霜水は、排水管を通って蒸発皿22へ導かれてそこで蒸発する。
上部に位置する冷蔵室3とその下部に位置する冷凍室5とは断熱仕切り壁28にて区画
されており、断熱仕切り壁28は、インジェクション成形の合成樹脂製上板29とインジ
ェクション成形の合成樹脂製下板30との間に、予め所定形状に成形された発泡スチロー
ル等の断熱材31が挟持された断熱構造をなしている。このような断熱仕切り壁28は、
冷蔵庫本体2の内箱(内壁板)2Bの左右側壁に前後方向に形成した溝と、内箱(内壁板
)2Bの後壁に形成した前面開口の溝2Dに冷蔵庫本体2の前面開口部から挿入されて取
り付けられる構成である。
32は冷蔵庫本体2の背壁の前面側に配設した冷蔵室3の背壁部材であり、合成樹脂製
背面板とその裏側に取り付けた発泡スチロール等の断熱材との組み合わせ構成され、冷蔵
室3の背面側に上下方向の冷気供給通路35と、その左右両側に冷気通路35Aを形成し
ている。
断熱仕切り壁28の後部には、断熱仕切り壁28を上下に貫通した冷気供給通路36が
形成され、冷気供給通路36は、その下部が送風機25から供給される冷気の導入部であ
り、上部が冷気供給通路35に連通した配置である。冷気供給通路36にはダンパ装置5
0が取り付けられており、ダンパ装置50は、冷蔵室3の温度を感知するセンサの温度感
知に基づき制御回路部によって冷気供給通路36を開閉する動作をする。このダンパ装置
50の開閉動作によって、冷蔵室3は所定の温度に制御される。
冷凍室3内には前面開口の製氷室6が区画板47によって区画形成され、製氷室6内に
は上部に自動製氷機7が配置され、その自動製氷機7の下方には上面開口の貯氷容器8が
配置されている。自動製氷機7は電動機構7Aによって回転駆動される製氷皿7Bを備え
ている。製氷室6は扉12を開くことによってその前面開口は開放され、貯氷容器8を前
方へ取り出し可能である。
9は自動製氷機7へ供給する製氷用水を貯める貯水容器であり、冷蔵室3内において区
画壁45で仕切って形成した小室46に配置されており、冷蔵室3の前面扉10を開くこ
とによって前方へ取り出すことができる。この貯水容器9の後側には、この貯水容器9内
の製氷用水を吸い上げる電動式ポンプ52がカバー53で覆われた状態で冷蔵庫本体2に
取り付けられている。電動式ポンプ52で吸い上げた製氷用水は、断熱仕切り壁28を貫
通した給水管51を通って自動製氷機7の製氷皿7Bへ供給される。
製氷皿7Bは、長手方向を列方向として4個2列、5個2列、又は6個2列のように複
数の製氷小室に区分されて8乃至12個の角型氷が作られる合成樹脂製である。また、貯
氷容器8は、白色、透明、半透明又はその他の色の合成樹脂製であり、奥行きが左右幅に
比して長い上面開口の箱状である。
冷蔵庫1は、圧縮機20で圧縮した冷媒を凝縮器21で凝縮した後、膨張弁又はキャピ
ラリチューブを通して減圧し、蒸発器(冷却器)24で蒸発させて圧縮機20へ帰還せし
め、再び圧縮機20で圧縮して同じ循環を繰り返す冷凍システムを構成する。蒸発器(冷
却器)24で冷却した冷気は送風機25によって矢印のように循環する。即ち、送風機2
5から送出される冷気は冷凍室5の背壁上部の冷気吹き出し口37から冷凍室5と製氷室
6の製氷皿7Bへ供給され、冷凍室5の背壁下部の冷気吸込み口38から冷却器室26に
帰還して再び蒸発器(冷却器)24にて冷却される循環をする。また、送風機25から送
出される冷気は、冷気供給通路36を通って冷気供給通路35へ供給され、冷気供給通路
35の左右両側に形成した冷気通路35Aに連通して冷蔵室3の背壁32に形成した冷気
吹き出し口39から冷蔵室3へ供給される。
冷蔵室3へ供給された冷気は、冷蔵室3の背壁32の一側下部に形成した冷気吸込み口
40から吸い込まれて、冷凍室5の後方に形成した冷気通路41を下方に流れて野菜室4
の後部に開口した冷気吹き出し口42から野菜室4に吹き出す。野菜室4に吹き出した冷
気は、野菜容器15内の野菜等を冷却して野菜室4の上部又は野菜室4の後部に開口した
冷気吸込み口43から冷却器室26に帰還して再び蒸発器(冷却器)24にて冷却される
循環をする。
貯水容器9は、横幅に比して奥行きが長い矩形状の上面開口を形成したタンク本体9A
に、タンク本体9Aの上面開口を塞ぐようにタンク本体9Aの前後左右の壁に密着状態で
タンク本体9A内上部に上面開口の主タンク容器9Bが嵌め合わされ、これによって、主
タンク容器9Bが主タンク部を形成し、上面が主タンク容器9Bにて塞がれた計量タンク
部9Cがタンク本体9A内底部に形成される。
また貯水容器9は、主タンク容器9Bの上面開口は開閉自在に組み合わされたカバー9
Dによって閉じられている。貯水容器9は、計量タンク部9Cへ空気を供給するよう計量
タンク部9Cの一側部(図では前方寄りの位置)に空気管9Eが主タンク容器9Bの底壁
を貫通して立設され、計量タンク部9Cの他側部(図では後方寄りの位置)には、計量タ
ンク部9Cの製氷用水を吸入して製氷皿7Bへ製氷用水を供給するポンプ52の吸込み部
52Aに着脱自在に連結される吸い込み側パイプ9Fが設けられている。空気管9Eの上
端開口は、主タンク容器9Bの上面開口が注水口9Kを有するカバー9Dによって閉じら
れた状態で、主タンク容器9B上の空間に連通する状態である。注水口9Kは開閉自在な
蓋9Mによって閉じられた状態である。主タンク容器9B内への注水は、給水容器9を冷
蔵庫1から引き出し、蓋9Mを開いて行えるが、カバー9Dを外して行うこともできる。
吸い込み側パイプ9Fは、垂直方向のパイプ部から水平方向のパイプ部へ屈曲する屈曲
部がカバー9Dに取り付けられており、この垂直方向のパイプ部が主タンク容器9Bの底
壁を貫通して計量タンク部9Cの低部に開口連通し、前記水平方向のパイプ部がポンプ5
2の吸込み部52Aの拡管部52Bに水密状態に嵌り合う関係に設けられている。吸い込
み側パイプ9Fの垂直方向のパイプ部の下端に形成した吸い込み口9Jは、計量タンク部
9C内の傾斜した最低部に近接して配置されている。
このため、貯水容器9は、カバー9Dをタンク本体9Aに取り付けた状態において小室
46内に挿入することによって、吸い込み側パイプ9Fの水平方向のパイプ部がポンプ5
2の吸込み部52Aの拡管部52Bに水密状態に嵌り込んだ状態で、所定位置に保持され
る。この保持機構として、断熱仕切り壁28の合成樹脂製上板29から上方へ若干突出し
た弾性部材60が貯水容器9の底部の前部に係止する構成である。貯水容器9は、前方へ
引くことによって弾性部材60を下方へ押しつつ小室46から取り出すことができる。
貯水容器9が弾性部材60に係止されて所定位置に保持されたとき、カバー53の内側
に設けたスイッチ61がONするようになり、このスイッチ61のONによって、後述の
製氷サイクルが始動可能となる。
吸い込み側パイプ9Fの前記垂直方向のパイプ部が主タンク容器9Bの底壁を貫通する
部分は、主タンク容器9B内の製氷用水が漏れないようにゴム等の弾性シール材9Gが設
けられ、この弾性シール材9Gを吸い込み側パイプ9Fの垂直方向のパイプ部が貫通して
いる。主タンク容器9Bへの製氷用水の注入は、蓋9Mを開けて主タンク容器9Bの上面
開口から行う。吸い込み側パイプ9Fは、カバー9Dと共にタンク本体9A及び主タンク
容器9Bから取り外される。
また貯水容器9は、主タンク容器9Bの製氷用水を計量タンク部9Cへ落下供給するた
めに、主タンク容器9Bの底壁には、吸い込み側パイプ9Fの断面積よりもかなり小さい
断面積の小径の供給孔9Hを形成している。この供給孔9Hは、ポンプ52の製氷用水吸
込み速度に比して十分遅い製氷用水供給速度でもって、主タンク容器9Bの製氷用水を計
量タンク部9Cへ落下供給する大きさに形成されている。
また計量タンク部9Cは、自動製氷機7による1回の製氷に要する量の製氷用水を貯溜
するものである。この1回の製氷に要する量は、製氷皿7Bがほぼ満杯になる量である。
また、主タンク容器9Bは自動製氷機7による複数回の製氷に要する量の製氷用水を貯溜
する容積を有する。
主タンク容器9Bと計量タンク部9Cとに所定量の製氷用水が溜まっている状態におい
て、自動製氷機7の製氷運転は、冷蔵庫1に設けた制御回路部によって制御される製氷工
程と脱氷工程から構成される。手動操作にて始動スイッチが入ると製氷工程が開始し、前
記制御回路部によってポンプ52へ所定時間通電され、計量タンク部9Cの製氷用水が吸
引されて製氷皿7Bへ供給される。この製氷用水の供給時間、即ち、ポンプ52の運転時
間は、ポンプ52が運転を開始し吸い込み側パイプ9Fの吸込み口9Jから空気が吸い込
まれる状態へ計量タンク部9Cの製氷用水レベルが減少するまでの時間よりも若干長い時
間であり、これによって、計量タンク部9Cに貯えられた1回の製氷に要する量の製氷用
水が製氷皿7Bへ供給されたことになる。
このようにして製氷皿7Bへ一定量の製氷用水の供給が行われた後、製氷皿7B内に氷
を作る製氷工程を継続する。製氷工程は前記制御回路部のタイマ手段によって一定時間経
過したとき、または氷の形成を製氷皿センサが製氷皿7Bの低下した温度を検知したとき
終了し、前記制御回路部によって脱氷工程が開始し、電動機構7Aが始動して製氷皿7B
を反転して捻り、氷を下方の貯氷容器8へ落下せしめた後、製氷皿7Bを所定の水平状態
に復帰させ、前述のように再びポンプ52を運転して製氷皿7Bへ給水し、再び製氷工程
に入る製氷運転サイクルを行う。
主タンク容器9Bの製氷用水は、供給孔9Hから自然落下によって計量タンク部9Cへ
供給される。前記ポンプの製氷用水吸込み速度に比して十分遅い構成であり、この供給孔
9Hからの製氷用水供給速度がポンプ52の製氷用水吸込み速度に比して十分遅く、単位
時間当たりでは、供給孔9Hからの製氷用水供給量がポンプ52の製氷用水吸込み量に比
して十分少なくなり、計量タンク部9Cが満杯になるまでの時間は数分であり、2分程度
に設定される。
この時間は、自動製氷機7により所定の製氷工程が終了し脱氷工程を経て、次の製氷工
程に必要な所定量の製氷用水をポンプ52の運転によって製氷皿7Bへ供給するときの製
氷用水の供給時間よりも十分長い時間であり、製氷工程に必要な時間よりも短い。この計
量タンク部9Cが満杯になるまでの時間をあまり長くすると問題である。即ち、主タンク
容器9Bが空の状態、又は主タンク容器9Bから計量タンク部9Cへ供給される製氷用水
の量が不足する状態になったとき、貯水容器9を冷蔵庫1から取り出し蓋9Mを開けて主
タンク容器9B内へ製氷用水を注入するが、主タンク容器9Bの製氷用水が供給孔9Hを
通して計量タンク部9Cへ供給されて計量タンク部9Cが満杯になるまでの時間が長くな
り過ぎ、製氷工程を開始するまでの待ち時間が長くなり、多くの氷が必要な夏季などでの
適応性が悪くなる。これらを考慮して、適切な時間になるように供給孔9Hの大きさを設
定する。
このように、ポンプ52の運転によって計量タンク部9Cが吸引されるとき、主タンク
容器9Bの製氷用水が供給孔9Hから落下するが、その量はポンプ52によって吸引され
る量に比して極めて少ないため、吸い込み側パイプ9Fの吸込み口9Jから空気が吸い込
まれる状態まで計量タンク部9Cの製氷用水レベルが減少した状態でポンプ52の運転を
終了して、所定量の製氷用水の供給ができたと見ても、実質的な弊害はない。
一つの実施例として、ポンプ52による製氷皿7Bへの製氷用水の給水時間は約5秒で
あり、製氷皿7Bへの給水された後に製氷皿7Bに所定の氷ができるまでには約100分
かかるため、主タンク容器9Bから供給孔9Hを通して供給される製氷用水が計量タンク
部9Cを満杯にするまでの時間は2分に設定されている。これによって、製氷工程の最初
にポンプ52によって計量タンク部9Cの製氷用水を製氷皿7Bへ供給して製氷を行い、
この製氷工程中に次の製氷工程のために、主タンク容器9Bから供給孔9Hを通して製氷
用水が供給されて計量タンク部9Cを満杯にすることができる。これによって、円滑な製
氷サイクルを達成できる。
主タンク容器9Bの製氷用水が供給孔9Hを通して計量タンク部9Cへ供給されて計量
タンク部9Cが満杯になったときは、空気管9E内と吸い込み側パイプ9F内にも製氷用
水が入り込んでそのレベルは、主タンク容器9Bの製氷用水レベルLを同じである。上記
のように、供給孔9Hから計量タンク部9Cへ供給される製氷用水の速度は遅いので、ポ
ンプ52の運転によって計量タンク部9Cの製氷用水が吸い込み側パイプ9Fへ吸い込ま
れて計量タンク部9Cの製氷用水レベルが減少したとき、吸込み口9Jから空気が吸い込
まれるため、この空気の吸い込みによって吸い込み側パイプ9Fと計量タンク部9C並び
に主タンク容器9Bとの間にサイフォン現象は生じなくなる。このため、余分な量の製氷
用水の吸い込みが生じないので、製氷皿7Bへの製氷用水の供給後にポンプ52を逆転し
てサイフォン現象を断つ動作を行う必要もない。
また、空気管9Eの内径(断面積)は吸い込み側パイプ9Fの内径(断面積)よりも若
干大であるため、ポンプ52の運転によって吸い込み側パイプ9Fから吸い込まれる水の
体積分だけ空気の体積が流入するため、計量タンク部9C内は負圧になることはなく、計
量タンク部9Cに溜まった一定量の製氷用水の供給となる。もし、計量タンク部9C内が
負圧であれば、供給孔9Hを通して主タンク容器9Bの製氷用水が計量タンク部9Cへ引
かれることとなり、自然落下での供給量に比して多くの量が計量タンク部9C内へ入り込
み、余分の量の製氷用水が製氷皿7Bへ供給されてオーバーフローすることもあるが、本
発明ではそのような問題もなくなる。
また、上記のように、計量タンク部9Cの一側部(図では前方寄りの位置)に空気管9
Eが立設され、計量タンク部9Cの他側部(図では後方寄りの位置)にはポンプ52への
吸い込み側パイプ9Fが設けられているため、製氷用水の吸い込み側パイプ9Fと空気管
9Eとが離れた位置である。このため、ポンプ52の運転によって計量タンク部9C内の
製氷用水が吸い込まれるとき、吸い込み側パイプ9Fから空気の吸い込みがなく、安定し
た製氷用水の供給ができることとなる。なお、空気管9Eからの空気流入のために、蓋9
Mを含むカバー9Dの一部に外気との連通通気部を形成してもよい。
本発明は、冷蔵室、冷凍室の配置関係は上記形態に限定されず、自動製氷機は独立した
製氷室ないに設置するタイプでもよく、本発明の技術的範囲を逸脱しない限り種々の冷蔵
庫の形態に適用できるものである。
本発明冷蔵庫の正面図である。(実施例1) 本発明の冷蔵庫本体を正面から見た説明図である。(実施例1) 本発明冷蔵庫の縦断側面図である。(実施例1) 本発明の貯水容器設置部分の斜視図である。(実施例1) 本発明の貯水容器設置部の断面図である。(実施例1)
符号の説明
1・・・冷蔵庫
2・・・冷蔵庫本体
3・・・冷蔵室
4・・・野菜室
5・・・冷凍室
6・・・製氷室
7・・・自動製氷機
7B・・製氷皿
8・・・貯氷容器
9・・・貯水容器
9A・・タンク本体
9B・・主タンク容器
9C・・計量タンク部
9D・・カバー
9E・・空気管
9F・・吸込み側パイプ
9J・・吸込み側パイプの吸い込み口
9H・・供給孔
28・・冷蔵室と冷凍室の断熱仕切り壁
29・・断熱仕切り壁の上板
30・・断熱仕切り壁の下板
31・・断熱材
51・・給水管
52・・電動ポンプ
52A・・電動ポンプの吸い込み部
53・・カバー

Claims (1)

  1. 取り出し可能な貯水容器から自動製氷機の製氷皿へ製氷用水が供給され、冷却器で冷却した冷気が送風機によって前記製氷皿へ供給される自動製氷機付き冷蔵庫において、
    記貯水容器は、上面開口のタンク本体と、前記タンク本体内底部に塞がれた計量タンク部が形成されるように前記上面開口を塞ぐように前記タンク本体内上部に嵌め合わされた上面開口の主タンク容器と、前記主タンク容器の上面開口を開閉自在に閉じる蓋と、前記計量タンク部へ空気を供給するよう前記計量タンク部の一側部に設けた空気管と、前記計量タンク部の製氷用水を吸入して前記製氷皿へ製氷用水を供給するポンプの吸込み部に着脱自在に連結されるよう前記計量タンク部の他側部に設けた吸い込み側パイプと、前記ポンプの製氷用水吸込み速度に比して十分遅い製氷用水供給速度でもって前記主タンク容器の製氷用水を前記計量タンク部へ落下供給するために前記主タンク容器の底壁に形成した小径の供給孔とを有し、前記計量タンク部は前記自動製氷機による1回の製氷に要する量の製氷用水を貯溜し、前記主タンク容器は前記自動製氷機による複数回の製氷に要する量の製氷用水を貯溜する容積を有する自動製氷機付き冷蔵庫の貯水装置。
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