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JP6180758B2 - refrigerator - Google Patents
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Description

本発明の実施形態は、冷蔵庫に関するものである。   Embodiments of the present invention relate to refrigerators.

冷蔵庫に貯蔵される食品などの貯蔵品の劣化要因として、空気中に存在する酸素による酸化がある。そこで、貯蔵品を収納する空間の酸素を減少させることで、貯蔵品の酸化を抑えて貯蔵品の鮮度を維持することができる冷蔵庫が知られている(例えば、特許文献1〜5参照)。   As a deterioration factor of stored products such as food stored in the refrigerator, there is oxidation due to oxygen present in the air. Then, the refrigerator which can suppress the oxidation of stored goods and maintain the freshness of stored goods by reducing the oxygen of the space which accommodates stored goods is known (for example, refer patent documents 1-5).

特開2004−218924号公報JP 2004-218924 A 特開2011−202898号公報JP 2011-202898 A 特開2010−243072号公報JP 2010-243072 A 特開2010−210171号公報JP 2010-210171 A 特許第3056578号公報Japanese Patent No. 3056578

ところで、上記のように空間の酸素を減少させて食品を保存する方法では、保存する貯蔵品によって適切な酸素濃度が異なるため、複数種類の貯蔵品をまとめて収納すると適切な酸素濃度で貯蔵品を保存できないおそれがある。   By the way, in the method of preserving food by reducing the oxygen in the space as described above, the appropriate oxygen concentration differs depending on the stored product to be stored, so when storing multiple types of stored products together, the stored product with the appropriate oxygen concentration May not be saved.

そこで、冷蔵庫内に設けられた貯蔵室の酸素を減少させる冷蔵庫において、貯蔵室内の酸素濃度を貯蔵品に対応した適切な濃度に設定することができる冷蔵庫を提供することを目的とする。   Then, it aims at providing the refrigerator which can set the oxygen concentration in a storage chamber to the appropriate density | concentration corresponding to stored goods in the refrigerator which reduces the oxygen of the storage chamber provided in the refrigerator.

本実施形態は、キャビネットと、前記キャビネットの内部に設けられた複数の貯蔵室と、前記複数の貯蔵室の酸素濃度を個別に変化させる調節装置と、前記キャビネットの内部に設けられた容器と、前記容器の内部を区画して前記複数の貯蔵室を形成する仕切体とを備え、前記容器は、前記調節装置に接続される通気口を複数備え、複数の前記通気口の間に前記仕切体が設けられている冷蔵庫である。
The present embodiment includes a cabinet, a plurality of storage chambers provided inside the cabinet, an adjustment device that individually changes the oxygen concentration of the plurality of storage chambers, a container provided inside the cabinet, A partition that partitions the interior of the container to form the plurality of storage chambers, and the container includes a plurality of vents connected to the adjusting device, and the partition between the vents is a refrigerator that have provided.

第1実施形態に係る冷蔵庫の断面図である。It is sectional drawing of the refrigerator which concerns on 1st Embodiment. 野菜室の正面図である。It is a front view of a vegetable room. 野菜室の断面図である。It is sectional drawing of a vegetable compartment. 図2のA−A断面図である。It is AA sectional drawing of FIG. 図2のB−B断面図である。It is BB sectional drawing of FIG. 減酸素ユニットの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of an oxygen reduction unit. 冷蔵庫の電気構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electric constitution of a refrigerator. 第2実施形態に係る冷蔵庫の断面図である。It is sectional drawing of the refrigerator which concerns on 2nd Embodiment.

(第1実施形態)
以下、本発明の第1実施形態について図面を参照して説明する。
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

本実施形態に係る冷蔵庫10は、図1に示すように、前面に開口する断熱箱状のキャビネット12の内部に貯蔵空間が形成され、貯蔵空間が断熱仕切壁14によって上方の冷蔵空間20と下方の冷凍空間40とに区画されている。   As shown in FIG. 1, the refrigerator 10 according to the present embodiment has a storage space formed inside a heat-insulating box-shaped cabinet 12 that opens to the front, and the storage space is separated from the upper refrigerated space 20 by a heat-insulating partition wall 14. And a freezing space 40.

冷蔵空間20は、さらに仕切板21によって上下に区画され、上部空間に複数段の載置棚を設けた冷蔵室22が設けられ、下部空間に下容器26と上容器27を上下に配置する野菜室24が設けられている。冷蔵室22の背面には冷蔵空間20内の温度を測定する冷蔵温度センサ16が設けられている。   The refrigerated space 20 is further partitioned vertically by a partition plate 21, a refrigerated chamber 22 having a plurality of stages of mounting shelves is provided in an upper space, and a lower container 26 and an upper container 27 are vertically arranged in a lower space. A chamber 24 is provided. A refrigeration temperature sensor 16 that measures the temperature in the refrigeration space 20 is provided on the back of the refrigeration chamber 22.

冷蔵室22の開口部は、キャビネット12の一側部の上下に設けられたヒンジにより回動自在に枢支された冷蔵室扉23により閉塞されている。冷蔵室扉23の前面には、冷蔵庫10の各種設定を行う操作部91と冷蔵庫10の運転状況などを表示する表示部92とを備えた操作表示パネル90が設けられている。   The opening of the refrigerator compartment 22 is closed by a refrigerator compartment door 23 pivotally supported by hinges provided on the upper and lower sides of one side of the cabinet 12. An operation display panel 90 including an operation unit 91 that performs various settings of the refrigerator 10 and a display unit 92 that displays the operation status of the refrigerator 10 is provided on the front surface of the refrigerator compartment door 23.

野菜室24の開口部は、スライドレール28に接続された引き出し式の野菜室扉25により閉塞されている。   The opening of the vegetable compartment 24 is closed by a drawer-type vegetable compartment door 25 connected to the slide rail 28.

詳細には、図2及び図3に示すように、スライドレール28は、野菜室扉25の裏面側に固定された前後方向に延びる左右一対の支持枠28aと、野菜室24の左右両側壁に設けられた固定レール28bと、支持枠28aを後方へ付勢する不図示の付勢機構とを備える。左右一対の支持枠28aは、野菜室24の左右両側壁に設けられた固定レール28bによって前後方向に摺動可能に支持されており、所定位置まで後方に押し込まれると付勢機構により後方へ付勢される。   Specifically, as shown in FIGS. 2 and 3, the slide rail 28 is provided on the left and right side walls of the vegetable compartment 24 and a pair of left and right support frames 28 a that are fixed to the back side of the vegetable compartment door 25 and extend in the front-rear direction. The fixed rail 28b provided and a biasing mechanism (not shown) that biases the support frame 28a rearward are provided. The pair of left and right support frames 28a are supported so as to be slidable in the front-rear direction by fixed rails 28b provided on the left and right side walls of the vegetable compartment 24, and when pushed backward to a predetermined position, they are attached to the rear by an urging mechanism. Be forced.

左右一対の支持枠28aには、上面が開口した箱型の下容器26が支持されており、野菜室扉25の開扉動作とともに下容器26が庫外に引き出され、野菜室扉25の閉扉時に付勢機構によって下容器26が後方に付勢されている。下容器26の上面開口部は、前後方向にスライドする扉26aにより閉塞され、下容器26の内部に第1貯蔵室31が形成されている。   A pair of left and right support frames 28a support a box-shaped lower container 26 whose upper surface is opened. The lower container 26 is pulled out of the cabinet together with the opening operation of the vegetable compartment door 25, and the vegetable compartment door 25 is closed. The lower container 26 is sometimes urged backward by the urging mechanism. The upper surface opening of the lower container 26 is closed by a door 26 a that slides in the front-rear direction, and a first storage chamber 31 is formed inside the lower container 26.

下容器26の上方に設けられた上容器27は、仕切板21の下面に取り付けられた保持体30を介して野菜室24の上部に吊り下げられた状態で固定される容器である。上容器27は、前面が開口する直方体状の箱体からなり、前面開口部が、ヒンジの周りに回動する扉27aにより閉塞されている。このように閉扉された扉27aは、上容器27の左右の外側壁に設けられた扉保持機構29により閉扉状態が保持される。   The upper container 27 provided above the lower container 26 is a container that is fixed in a state of being suspended from the upper part of the vegetable compartment 24 via a holding body 30 attached to the lower surface of the partition plate 21. The upper container 27 is formed of a rectangular parallelepiped box whose front surface is open, and the front opening is closed by a door 27a that rotates around a hinge. The door 27a closed in this way is held in a closed state by a door holding mechanism 29 provided on the left and right outer walls of the upper container 27.

上容器27の内部は、前後方向に沿って設けられた仕切体34により左右に区画され、第2貯蔵室32及び第3貯蔵室33が形成されている。この例では、図6に示すように、上容器27の内面に仕切体34を前後方向に挿入する凹溝36が冷蔵庫幅方向に間隔をあけて複数設けられており、仕切体34を挿入する凹溝36を変更することで上容器27の内部を区画する位置が変更され、第2貯蔵室32及び第3貯蔵室33の容積を変更することができる。なお、上容器27の内部に冷蔵庫幅方向へ摺動可能に設けた仕切体34を摺動させることで上容器27の内面を区画する位置を変更し、第2貯蔵室32及び第3貯蔵室33の容積を変更してもよい。   The inside of the upper container 27 is divided into left and right by a partition 34 provided along the front-rear direction, and a second storage chamber 32 and a third storage chamber 33 are formed. In this example, as shown in FIG. 6, a plurality of concave grooves 36 for inserting the partition 34 in the front-rear direction are provided on the inner surface of the upper container 27 at intervals in the refrigerator width direction, and the partition 34 is inserted. By changing the concave groove 36, the position that divides the inside of the upper container 27 is changed, and the volumes of the second storage chamber 32 and the third storage chamber 33 can be changed. In addition, the position which divides the inner surface of the upper container 27 is changed by sliding the partition body 34 slidably provided in the width direction of the refrigerator inside the upper container 27, and the second storage chamber 32 and the third storage chamber The volume of 33 may be changed.

野菜室24に設けられた第1貯蔵室31、第2貯蔵室32、及び第3貯蔵室33は、貯蔵室31,32,33毎に設けられた3台の調節ユニット61,62,63から構成される調節装置60によって、各貯蔵室31,32,33の酸素濃度が個別に変化するようになっている。   The 1st storage room 31, the 2nd storage room 32, and the 3rd storage room 33 provided in vegetable room 24 are from three adjustment units 61, 62, and 63 provided for every storage room 31,32,33. The oxygen concentration of each store room 31,32,33 changes individually by the adjustment apparatus 60 comprised.

詳細には、図2〜図4に示すように、野菜室24の背面には、下容器26と対向する位置に調節ユニット61が取り付けられている。この調節ユニット61は、下容器26との対向面にガスケット64を備えており、野菜室扉25が閉扉されると、下容器26の背面にガスケット64が当接して下容器26に設けられた通気口31aと調節ユニット61との間をシールする。これにより、調節ユニット61は、下容器26に接続され、下容器26の背面に設けられた通気口31aを介して第1貯蔵室31と連通して第1貯蔵室31内の酸素濃度を変化させる。   Specifically, as shown in FIGS. 2 to 4, an adjustment unit 61 is attached to the back of the vegetable compartment 24 at a position facing the lower container 26. This adjustment unit 61 is provided with a gasket 64 on the surface facing the lower container 26. When the vegetable compartment door 25 is closed, the gasket 64 abuts on the back surface of the lower container 26 and is provided in the lower container 26. The space between the vent 31a and the adjustment unit 61 is sealed. As a result, the adjustment unit 61 is connected to the lower container 26 and communicates with the first storage chamber 31 via the vent 31 a provided on the back surface of the lower container 26 to change the oxygen concentration in the first storage chamber 31. Let

なお、本実施形態では、野菜室扉25が開扉するごとに第1貯蔵室31と調節ユニット61の接続が解除されるが、野菜室扉25の閉扉時に上容器27がスライドレール28によって後方に付勢されるため、閉扉するとガスケット64が下容器26に密着して外気を遮断しつつ第1貯蔵室31と調節ユニット61とを接続する。   In the present embodiment, the connection between the first storage chamber 31 and the adjustment unit 61 is released each time the vegetable compartment door 25 is opened. However, the upper container 27 is moved backward by the slide rail 28 when the vegetable compartment door 25 is closed. Therefore, when the door is closed, the gasket 64 comes into close contact with the lower container 26 and connects the first storage chamber 31 and the adjustment unit 61 while blocking outside air.

また、図2、図3及び図5に示すように、上容器27の背面には、第2貯蔵室32の背面を構成する部分と第3貯蔵室33の背面を構成する部分に、複数のスリット状の貫通孔からなる通気口32a,33aがそれぞれ設けられ、通気口32a,33aを外側から覆うように調節ユニット62,63が上容器27の背面に取り付けられている。   As shown in FIGS. 2, 3, and 5, the back surface of the upper container 27 includes a plurality of portions constituting the back surface of the second storage chamber 32 and a portion constituting the back surface of the third storage chamber 33. Ventilation holes 32a and 33a made of slit-like through holes are provided, and adjustment units 62 and 63 are attached to the back surface of the upper container 27 so as to cover the ventilation holes 32a and 33a from the outside.

調節ユニット62は、上容器27の背面に設けられた通気口32aを介して第2貯蔵室31と連通して第2貯蔵室32内の酸素濃度を変化させ、調節ユニット63は、上容器27の背面に設けられた通気口33aを介して第3貯蔵室33と連通して第3貯蔵室33内の酸素濃度を変化させる。   The adjustment unit 62 communicates with the second storage chamber 31 through a vent 32 a provided on the back surface of the upper container 27 to change the oxygen concentration in the second storage chamber 32. The oxygen concentration in the third storage chamber 33 is changed by communicating with the third storage chamber 33 through a vent 33a provided on the back surface of the first storage chamber.

また、野菜室24に設けられた第1貯蔵室31、第2貯蔵室32、及び第3貯蔵室33には、各貯蔵室31,32,33内の酸素濃度を検出する酸素センサ31b,32b,33bが設けられている。   The first storage room 31, the second storage room 32, and the third storage room 33 provided in the vegetable room 24 include oxygen sensors 31b and 32b that detect the oxygen concentration in each of the storage rooms 31, 32, and 33. , 33b are provided.

調節装置60を構成する3台の調節ユニット61,62,63は、酸素濃度を変化させる貯蔵室が異なるが、調節ユニットの構造は同一であるため、ここでは、第1貯蔵室31の背面に設けられた調節ユニット61の構成について説明し、他の調節ユニット62,63の構成の説明を省略する。   The three adjusting units 61, 62, and 63 constituting the adjusting device 60 have different storage chambers for changing the oxygen concentration, but the structure of the adjusting unit is the same. The configuration of the adjustment unit 61 provided will be described, and the description of the configuration of the other adjustment units 62 and 63 will be omitted.

調節ユニット61は、高分子電解質膜法を利用して第1貯蔵室31の酸素濃度を減少させるもので、箱形のケース65内部において断熱材66で外側が覆われている(図4参照)。この調節ユニット61は、図6に示すように、高分子電解質膜(以下、「電解質膜」という)67と、電解質膜67の後部に設けられたアノード層68と、電解質膜67の前部に設けられたカソード層69とを備える。   The adjustment unit 61 uses the polymer electrolyte membrane method to reduce the oxygen concentration in the first storage chamber 31 and is covered with a heat insulating material 66 inside the box-shaped case 65 (see FIG. 4). . As shown in FIG. 6, the adjustment unit 61 includes a polymer electrolyte membrane (hereinafter referred to as “electrolyte membrane”) 67, an anode layer 68 provided at the rear portion of the electrolyte membrane 67, and a front portion of the electrolyte membrane 67. And a cathode layer 69 provided.

電解質膜67は、例えば、ナフィオンで形成されている。「ナフィオン」は、スルホン化されたテトラフルオロエチレンをもとにしたフッ素樹脂の共重合体で、イオン電導性を持つポリマーであり、内部を陽イオンだけが移動して、陰イオンや電子はナフィオン内を移動しない。   The electrolyte membrane 67 is made of Nafion, for example. “Nafion” is a copolymer of fluororesin based on sulfonated tetrafluoroethylene, and is a polymer with ionic conductivity. Only cations move inside, and anions and electrons are Nafion. Do not move in.

アノード層68及びカソード層69は白金を含む触媒が担持されたカーボン触媒とカーボンペーパを積層してなり、アノード層68及びカソード層69の間に電解質膜67が挟持された状態でホットプレスなどにより一体に接合されている。   The anode layer 68 and the cathode layer 69 are formed by laminating a carbon catalyst on which a catalyst containing platinum is supported and carbon paper, and the electrolyte layer 67 is sandwiched between the anode layer 68 and the cathode layer 69 by hot pressing or the like. They are joined together.

電解質膜67を挟持するアノード層68及びカソード層69の外側には、一対の集電体70,71が配設され、一対の集電体70,71の更に外側に撥水層72,73が配設され、アノード層68側の撥水層70の外側に給水体74が配設され、これらが一対の固定部材75,76によって挟持されユニット化されている。   A pair of current collectors 70, 71 are disposed outside the anode layer 68 and the cathode layer 69 that sandwich the electrolyte membrane 67, and water repellent layers 72, 73 are disposed further outside the pair of current collectors 70, 71. The water supply body 74 is disposed outside the water repellent layer 70 on the anode layer 68 side, and these are sandwiched by a pair of fixing members 75 and 76 to form a unit.

一対の集電体70,71は、表面に白金メッキを行なったメッシュ状のチタン膜からなり、外部の電源装置に接続されており、集電体70がアノード層68にプラス通電を行い、集電体71がカソード層69にマイナス通電を行い、アノード層68とカソード層69との間に電圧を印加する。また、両集電体70,71の接触による短絡を防止するため、両集電体70,71の間には絶縁体77が設けられている。この絶縁体77は、電解質膜67を挟持するアノード層68及びカソード層69の周囲を取り囲む額縁状に設けられている。   The pair of current collectors 70 and 71 is made of a mesh-like titanium film having a platinum plating surface, and is connected to an external power supply device. The current collector 70 positively energizes the anode layer 68 to collect current. The electric body 71 applies a negative current to the cathode layer 69 and applies a voltage between the anode layer 68 and the cathode layer 69. In addition, an insulator 77 is provided between the current collectors 70 and 71 in order to prevent a short circuit due to contact between the current collectors 70 and 71. The insulator 77 is provided in a frame shape surrounding the anode layer 68 and the cathode layer 69 sandwiching the electrolyte membrane 67.

撥水層72,73は、PTE(ポリエステル)フィルムやPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムや撥水性樹脂を用いた布帛、あるいは撥水処理が施されたカーボンペーパなどの水を透過せずに水蒸気を透過させる膜体からなり、周縁部にガスケット78,79が設けられている。アノード層68側の撥水層72は、給水体74から液体の水がアノード層68へ進入するのを防止しつつ、水蒸気を給水体74からアノード層68側へ供給とする。カソード層69側の撥水層73は、カソード層69で発生した水が通気口31aから第1貯蔵室31内へ流出するのを防止する。   The water-repellent layers 72 and 73 are water vapor that does not transmit water such as a PTE (polyester) film, a PTFE (polytetrafluoroethylene) film, a fabric using a water-repellent resin, or a carbon paper subjected to a water-repellent treatment. The gasket 78,79 is provided in the peripheral part. The water repellent layer 72 on the anode layer 68 side supplies water vapor from the water supply body 74 to the anode layer 68 side while preventing liquid water from entering the anode layer 68 from the water supply body 74. The water repellent layer 73 on the cathode layer 69 side prevents water generated in the cathode layer 69 from flowing out from the vent 31a into the first storage chamber 31.

アノード層68側の撥水層72の後方に配設された給水体74は、例えば、合成樹脂繊維より形成されたシート状の不織布からなり、好ましくは、調節ユニット61の稼働時の温度以上のガラス転移温度を持った合成樹脂繊維(例えば、ポリプロピレン)が用いられる。   The water supply body 74 disposed behind the water repellent layer 72 on the anode layer 68 side is made of, for example, a sheet-like non-woven fabric formed of synthetic resin fibers, and preferably has a temperature equal to or higher than the operating temperature of the adjustment unit 61. A synthetic resin fiber (for example, polypropylene) having a glass transition temperature is used.

一対の固定部材75,76は、上記のように積層された電解質膜67、アノード層68、カソード層69、集電体70,71、絶縁体77、撥水層72,73、給水体74を挟持して固定する。アノード層68側に配設された固定部材75は、直方体形状を成し、図6に示すように、ケース65の排気口(不図示)に対応した位置に前後方向に貫通する排気口80が設けられている。   The pair of fixing members 75 and 76 includes the electrolyte membrane 67, the anode layer 68, the cathode layer 69, the current collectors 70 and 71, the insulator 77, the water repellent layers 72 and 73, and the water supply body 74 laminated as described above. Clamp and fix. The fixing member 75 disposed on the anode layer 68 side has a rectangular parallelepiped shape, and as shown in FIG. 6, an exhaust port 80 penetrating in the front-rear direction is provided at a position corresponding to the exhaust port (not shown) of the case 65. Is provided.

カソード層69側に配設された固定部材76は、直方体形状を成し、前後方向に貫通する吸気口81が設けられている。この吸気口81は、上下方向に細長く延びる複数のスリットから構成されている。   The fixing member 76 disposed on the cathode layer 69 side has a rectangular parallelepiped shape, and is provided with an intake port 81 penetrating in the front-rear direction. The intake port 81 is composed of a plurality of slits extending in the vertical direction.

以上の部材により、調節ユニット61が構成されている。一対の固定部材75,76は、不図示の複数本のネジによって固定されている。   The adjustment unit 61 is comprised by the above member. The pair of fixing members 75 and 76 are fixed by a plurality of screws (not shown).

なお、調節ユニット61を構成する各部材は、図6に示す各部材の厚みより薄いものであるが、説明を判り易くするために、図面ではその厚みを拡大して記載している。   In addition, although each member which comprises the adjustment unit 61 is a thing thinner than the thickness of each member shown in FIG. 6, in order to make an explanation clear, the thickness is expanded and described.

調節ユニット61は、冷蔵用冷却器52で発生した除霜水などの水を貯水する給水装置(不図示)から、給水体74が水を吸い上げて、アノード層68側の撥水層72の外側に保持する。そして、撥水層72の外側に水が保持された状態で、集電体70,71の間に電圧を印加すると、撥水層72を通ってアノード層68に供給された水蒸気が水素イオンに分解され、電解質膜67を通ってカソード層69へ移動する。カソード層69では、電解質膜67から移動した水素イオンが第1貯蔵室31内の空気中の酸素と反応して水を生成することで、第1貯蔵室31内の酸素濃度を減少させる。   The adjustment unit 61 is configured so that the water supply body 74 sucks up water from a water supply device (not shown) that stores water such as defrost water generated in the refrigeration cooler 52, and the outside of the water repellent layer 72 on the anode layer 68 side. Hold on. When a voltage is applied between the current collectors 70 and 71 in a state where water is held outside the water repellent layer 72, the water vapor supplied to the anode layer 68 through the water repellent layer 72 becomes hydrogen ions. It is decomposed and moves to the cathode layer 69 through the electrolyte membrane 67. In the cathode layer 69, hydrogen ions moved from the electrolyte membrane 67 react with oxygen in the air in the first storage chamber 31 to generate water, thereby reducing the oxygen concentration in the first storage chamber 31.

野菜室24の下方に断熱仕切壁14を介して配置された冷凍空間40には、自動製氷装置を備えた製氷室(不図示)と第1冷凍室44を左右に併設しており、その下方には第2冷凍室46が設けられている。第2冷凍室44の背面には冷凍空間40の温度を測定する冷凍温度センサ18が設けられている。   An ice making room (not shown) equipped with an automatic ice making device and a first freezing room 44 are provided on the left and right sides of the freezing space 40 disposed below the vegetable room 24 via the heat insulating partition wall 14. Is provided with a second freezer compartment 46. A freezing temperature sensor 18 that measures the temperature of the freezing space 40 is provided on the back surface of the second freezing chamber 44.

製氷室、第1冷凍室44、及び第2冷凍室46の開口部も、野菜室24と同様、引き出し式の扉45,47により閉塞され、各扉45,47の裏面側に固着した左右一対の支持枠に収納容器が保持されており、開扉動作とともに該収納容器が庫外に引き出されるように構成されている。   The ice making chamber, the first freezing chamber 44, and the second freezing chamber 46 are also closed by the drawer-type doors 45 and 47, and the left and right pairs fixed to the back side of the doors 45 and 47, like the vegetable chamber 24. The storage container is held by the support frame, and the storage container is pulled out of the storage as the door is opened.

そして、冷蔵空間20の背面には、冷蔵空間20内の空気を冷却する冷蔵用冷却器52と冷蔵用ファン53が設けられており、冷蔵用冷却器52で冷却された空気がダクト37を通って冷蔵室22へ送風され冷蔵室22を冷却する。冷蔵室22を流れた空気は、仕切板21に設けられた不図示の透孔を経て野菜室24へ流れ込み野菜室24を冷却した後、野菜室24の背面に設けられたリターンダクト38に取り込まれ、冷蔵用冷却器52に戻る。   A refrigeration cooler 52 and a refrigeration fan 53 for cooling the air in the refrigeration space 20 are provided on the rear surface of the refrigeration space 20. The air cooled by the refrigeration cooler 52 passes through the duct 37. The air is sent to the refrigerator compartment 22 to cool the refrigerator compartment 22. The air flowing through the refrigerator compartment 22 flows into the vegetable compartment 24 through a through hole (not shown) provided in the partition plate 21, cools the vegetable compartment 24, and then takes in the return duct 38 provided on the back of the vegetable compartment 24. Then, the refrigeration cooler 52 returns.

冷凍空間40の背面には、冷凍空間40内の空気を冷却する冷凍用冷却器54と、冷凍用冷却器54で冷却された空気を製氷室、第1冷凍室44及び第2冷凍室へ送風する冷凍用ファン55が設けられている。   On the back surface of the freezing space 40, a freezing cooler 54 that cools the air in the freezing space 40, and the air cooled by the freezing cooler 54 is blown to the ice making room, the first freezing room 44, and the second freezing room. A freezing fan 55 is provided.

キャビネット12の背面下部には、冷蔵用冷却器52及び冷凍用冷却器54とともに冷凍サイクルの一部を構成する圧縮機39及び凝縮器(不図示)を収納する機械室56が配設されている。   A machine room 56 that houses a compressor 39 and a condenser (not shown) constituting a part of the refrigeration cycle together with the refrigeration cooler 52 and the refrigeration cooler 54 is disposed at the lower back of the cabinet 12. .

冷蔵用冷却器52及び冷凍用冷却器54は、圧縮機39から吐出された冷媒によって冷却され、冷蔵用ファン53及び冷凍用ファン55を制御することにより冷蔵空間20及び冷凍空間40をそれぞれ所定温度に冷却する。   The refrigeration cooler 52 and the refrigeration cooler 54 are cooled by the refrigerant discharged from the compressor 39, and the refrigeration space 20 and the refrigeration space 40 are respectively controlled to a predetermined temperature by controlling the refrigeration fan 53 and the refrigeration fan 55. Cool down.

この機械室56の背面には、制御基板19が設けられている。この制御基板19には、
冷蔵庫10を制御する制御部82及び記憶部83を構成する回路が設けられている。
A control board 19 is provided on the back surface of the machine room 56. The control board 19 includes
A circuit that configures a control unit 82 and a storage unit 83 that control the refrigerator 10 is provided.

制御部82は、図6に示すように、冷蔵温度センサ16、冷凍温度センサ18、酸素センサ31b,32b,33b、記憶部83、操作部91、圧縮機39、3台の調節ユニット61,62,63、及び表示部92が接続されている。   As shown in FIG. 6, the control unit 82 includes the refrigeration temperature sensor 16, the refrigeration temperature sensor 18, the oxygen sensors 31b, 32b, and 33b, the storage unit 83, the operation unit 91, the compressor 39, and the three adjustment units 61 and 62. 63 and the display unit 92 are connected.

そして、制御部82は、冷蔵温度センサ16、冷凍温度センサ18、酸素センサ31b,32b,33b、操作部91などから入力される信号に基づき、記憶部83に記録された制御プログラムに従って圧縮機39、3台の調節ユニット61,62,63、表示部92などを制御する。   And the control part 82 is the compressor 39 according to the control program recorded in the memory | storage part 83 based on the signal input from the refrigerator temperature sensor 16, the freezing temperature sensor 18, oxygen sensor 31b, 32b, 33b, the operation part 91, etc. The three adjustment units 61, 62, 63, the display unit 92, and the like are controlled.

記憶部83には、上記した制御部プログラムだけでなく、操作部91から入力される操作信号によって選択可能な複数種類の貯蔵物とその貯蔵物に適した酸素濃度とが対応付けて記録されている。例えば、本実施形態では、貯蔵物として「果物」、「葉物野菜」、「根菜類・魚肉類」が記憶され選択可能であり、「果物」では酸素濃度が「5%」、「葉物野菜」では酸素濃度が「10%」、「根菜類・魚肉類」では酸素濃度が「20%(停止)」というように、各貯蔵物と酸素濃度とが対応付けて記憶されている。   In the storage unit 83, not only the control unit program described above, but also a plurality of types of stored items that can be selected by an operation signal input from the operating unit 91 and oxygen concentrations suitable for the stored items are recorded in association with each other. Yes. For example, in the present embodiment, “fruits”, “leaf vegetables”, and “root vegetables / fish meats” can be stored and selected as stored items. In “fruits”, the oxygen concentration is “5%”, “leafs” Each stored product and the oxygen concentration are stored in association with each other such that the oxygen concentration is “10%” for “vegetable” and the oxygen concentration is “20% (stopped)” for “root vegetables and fish meat”.

このような構成の冷蔵庫10では、操作表示パネル90の操作部91を操作することで、野菜室24に設けられた第1貯蔵室31、第2貯蔵室32、及び第3貯蔵室33の酸素濃度を設定することができる。   In the refrigerator 10 having such a configuration, the oxygen in the first storage chamber 31, the second storage chamber 32, and the third storage chamber 33 provided in the vegetable compartment 24 by operating the operation unit 91 of the operation display panel 90. The density can be set.

具体的には、使用者が、操作表示パネル90の操作部91を操作することで、野菜室24に設けられた第1貯蔵室31、第2貯蔵室32、及び第3貯蔵室33に貯蔵する貯蔵物を、記憶部83に記憶された「果物」、「葉物野菜」、「根菜類・魚肉類」の中から選択する。   Specifically, the user operates the operation unit 91 of the operation display panel 90 to store in the first storage room 31, the second storage room 32, and the third storage room 33 provided in the vegetable room 24. The stored product to be selected is selected from “fruit”, “leafy vegetables”, and “root vegetables / fish meat” stored in the storage unit 83.

各貯蔵室31,32,33に貯蔵する貯蔵物が設定されると、制御部82は、設定された貯蔵物に対応する酸素濃度を記憶部83から呼び出し、呼び出した酸素濃度になるように各貯蔵室31,32,33に設けられた調節ユニット61,62,63を制御する。   When the stored items to be stored in the respective storage chambers 31, 32, 33 are set, the control unit 82 calls the oxygen concentration corresponding to the set stored item from the storage unit 83, and sets each of the oxygen concentrations so as to be the called oxygen concentration. The control units 61, 62, and 63 provided in the storage chambers 31, 32, and 33 are controlled.

例えば、使用者が、第1貯蔵室31に「果物」、第2貯蔵室32に「葉物野菜」、第3貯蔵室33に「根菜類・魚肉類」を選択すると、制御部82は、酸素センサ31bで検出される第1貯蔵室31の酸素濃度が5%以上であると調節ユニット61を駆動し、酸素センサ32bで検出される第2貯蔵室32の酸素濃度が10%以上であると調節ユニット62を駆動し、酸素センサ33bで検出される第3貯蔵室33の酸素濃度が20%以上であると調節ユニット63を駆動する。   For example, when the user selects “fruit” in the first storage chamber 31, “leaf vegetables” in the second storage chamber 32, and “root vegetables / fish meat” in the third storage chamber 33, the control unit 82 When the oxygen concentration in the first storage chamber 31 detected by the oxygen sensor 31b is 5% or more, the adjustment unit 61 is driven, and the oxygen concentration in the second storage chamber 32 detected by the oxygen sensor 32b is 10% or more. When the oxygen concentration in the third storage chamber 33 detected by the oxygen sensor 33b is 20% or more, the adjustment unit 63 is driven.

以上のように本実施形態の冷蔵庫10では、複数の貯蔵室の酸素濃度を個別に変化させる調節装置60が設けられているため、複数種類の貯蔵物を貯蔵する場合であっても各貯蔵物に対応した適切な酸素濃度で貯蔵することができる。   As described above, in the refrigerator 10 of the present embodiment, since the adjustment device 60 that individually changes the oxygen concentration in the plurality of storage rooms is provided, each stored item is stored even when storing a plurality of types of stored items. Can be stored at an appropriate oxygen concentration corresponding to the above.

また、本実施形態では、内部の酸素濃度を変化させる調節ユニット61,62,63が各貯蔵室31,32,33に設けられているため、複数の貯蔵室の酸素濃度をきめ細かく制御することができる。   Moreover, in this embodiment, since the adjustment units 61, 62, and 63 for changing the internal oxygen concentration are provided in the respective storage chambers 31, 32, and 33, the oxygen concentration in the plurality of storage chambers can be finely controlled. it can.

また、本実施形態では、仕切体34が上容器27の内部を区画する位置を変更することで、第2貯蔵室32と第3貯蔵室33の容積を変更することができ、貯蔵物の量や大きさに応じて貯蔵スペースを変更することができ、使い勝手を向上させることができる。   Moreover, in this embodiment, the volume of the 2nd storage chamber 32 and the 3rd storage chamber 33 can be changed by changing the position which the partition 34 divides the inside of the upper container 27, and the quantity of stored goods The storage space can be changed according to the size, and the usability can be improved.

(第2実施形態)
次に第2実施形態について、図8を参照して説明する。本実施形態は、調節装置60が、1台の調節ユニット62で複数の貯蔵室32,33の酸素濃度を個別に変化さえる点で、上記した第1実施形態と相違する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment will be described with reference to FIG. The present embodiment is different from the first embodiment described above in that the adjusting device 60 can individually change the oxygen concentration of the plurality of storage chambers 32 and 33 with one adjusting unit 62.

詳細には、接続部材100は、調節ユニット62から前方に延び途中で2つの流路102,104に分かれており、一方に流路102が通気口32aを外側(後方)から覆うように上容器27の背面に接続され、他方の流路104が通気口33aを外側から覆うように上容器27の背面に接続されている。接続部材100は、2つの流路102、104に分かれる分岐部分にダンパ106が設けられており、ダンパ106が、2つの流路102,104のいずれか一方あるいは両方と、調節ユニット62とを切り替えて接続する。   In detail, the connecting member 100 extends forward from the adjustment unit 62 and is divided into two flow paths 102 and 104, and the upper container is arranged so that the flow path 102 covers the vent 32a from the outside (rear). 27, and the other channel 104 is connected to the back surface of the upper container 27 so as to cover the vent hole 33a from the outside. The connection member 100 is provided with a damper 106 at a branching portion that is divided into two flow paths 102 and 104, and the damper 106 switches between one or both of the two flow paths 102 and 104 and the adjustment unit 62. Connect.

本実施形態では、制御部82が、接続部材100に設けられたダンパ106を切換制御することで、1つの調節ユニット62によって第2貯蔵室32と第3貯蔵室33の酸素濃度を個別に変化させる。これにより、調節ユニット62の設置個数を減らして製造コストを抑えることができる。なお、その他の構成及び作用効果は第1の実施形態と同様であり、詳細な説明は省略する。   In the present embodiment, the control unit 82 switches and controls the damper 106 provided in the connection member 100, whereby the oxygen concentration in the second storage chamber 32 and the third storage chamber 33 is individually changed by one adjustment unit 62. Let Thereby, the installation cost of the adjustment unit 62 can be reduced and the manufacturing cost can be suppressed. Other configurations and operational effects are the same as those of the first embodiment, and detailed description thereof is omitted.

(その他の実施形態)
上記した実施形態では、野菜室24内に複数の貯蔵室31,32,33を設けたが、例えば、冷蔵室22や第1冷凍室44など、野菜室24以外の空間に調節装置60によって酸素濃度が変化する貯蔵室を設けたり、あるいは、冷蔵室22及び野菜室24のように複数の室に酸素濃度が変化する貯蔵室を設けてもよい。
(Other embodiments)
In the above-described embodiment, the plurality of storage rooms 31, 32, and 33 are provided in the vegetable room 24. However, for example, the oxygen adjuster 60 can be used in a space other than the vegetable room 24 such as the refrigeration room 22 and the first freezing room 44. You may provide the storage chamber from which a density | concentration changes, or you may provide the storage chamber from which oxygen concentration changes in several chambers like the refrigerator compartment 22 and the vegetable compartment 24. FIG.

また、上記した実施形態では、複数の貯蔵室31,32,33の酸素濃度を個別に変化させたが、これに加えて複数の貯蔵室31,32,33内の温度も個別に変化させてもよい。   In the above-described embodiment, the oxygen concentrations in the plurality of storage chambers 31, 32, 33 are individually changed. In addition, the temperatures in the plurality of storage chambers 31, 32, 33 are also individually changed. Also good.

以上、本発明の実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであり、発明の範囲を限定することを意図していない。これらの実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。   As mentioned above, although embodiment of this invention was described, these embodiment was shown as an example and is not intending limiting the range of invention. These embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the spirit of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the invention described in the claims and equivalents thereof as well as included in the scope and gist of the invention.

10…冷蔵庫、12…キャビネット、14…断熱仕切壁、19…制御基板、20…冷蔵空間、22…冷蔵室、23…冷蔵室扉、24…野菜室、25…野菜室扉、26…下容器、26a…扉、27…上容器、27a…扉、29…扉保持機構、30…保持体、31…第1貯蔵室、31a…通気口、32…第2貯蔵室、32a…通気口、33…第3貯蔵室、33a…通気口、34…仕切体、36…凹溝、40…冷凍空間、60…調節装置、61…調節ユニット、62…調節ユニット、63…調節ユニット、82…制御部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Refrigerator, 12 ... Cabinet, 14 ... Heat insulation partition wall, 19 ... Control board, 20 ... Refrigerated space, 22 ... Refrigerated room, 23 ... Refrigerated room door, 24 ... Vegetable room, 25 ... Vegetable room door, 26 ... Lower container , 26a ... door, 27 ... upper container, 27a ... door, 29 ... door holding mechanism, 30 ... holding body, 31 ... first storage chamber, 31a ... vent, 32 ... second storage chamber, 32a ... vent, 33 3rd storage room 33a ... Vent, 34 ... Partition, 36 ... Groove, 40 ... Freezing space, 60 ... Adjustment device, 61 ... Adjustment unit, 62 ... Adjustment unit, 63 ... Adjustment unit, 82 ... Control unit

Claims (4)

キャビネットと、
前記キャビネットの内部に設けられた複数の貯蔵室と、
前記複数の貯蔵室の酸素濃度を個別に変化させる調節装置と
前記キャビネットの内部に設けられた容器と、
前記容器の内部を区画して前記複数の貯蔵室を形成する仕切体とを備え、
前記容器は、前記調節装置に接続される通気口を複数備え、複数の前記通気口の間に前記仕切体が設けられていることを特徴とする冷蔵庫。
Cabinet,
A plurality of storage rooms provided inside the cabinet;
An adjusting device for individually changing the oxygen concentration of the plurality of storage chambers ;
A container provided inside the cabinet;
A partition that partitions the interior of the container to form the plurality of storage chambers,
Said container, said a plurality of vents connected to the adjusting device, a refrigerator, characterized that you have the partition member is provided between the plurality of vents.
前記調節装置は、前記複数の貯蔵室毎に設けられ、当該貯蔵室の酸素濃度を変化させる複数の調節ユニットを備えることを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。   2. The refrigerator according to claim 1, wherein the adjustment device includes a plurality of adjustment units that are provided for each of the plurality of storage chambers and change an oxygen concentration of the storage chamber. 前記仕切体は、前記容器の内部を区画する位置を変更して、前記複数の貯蔵室の容積を変更することができることを特徴とする請求項1又は2に記載の冷蔵庫。 3. The refrigerator according to claim 1, wherein the partition body can change a volume of the plurality of storage chambers by changing a position where the inside of the container is partitioned. 4. 前記複数の貯蔵室の酸素濃度を設定する設定手段を備えることを特徴とする請求項1〜のいずれか1項に記載の冷蔵庫。 The refrigerator according to any one of claims 1 to 3 , further comprising setting means for setting an oxygen concentration of the plurality of storage rooms.
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