DOI QR코드

DOI QR Code

A Study on the Design Parameters of a Gasket and Innercase of a Refrigerator to Reduce Dew Generation on the Outer Surface

표면의 이슬 맺힘 저감을 위한 냉장고 가스켓 및 냉동냉장실 내벽 구조개선에 관한 연구

  • 강석훈 (부산대학교 기계공학부) ;
  • 김성진 (부산대학교 기계공학부) ;
  • 김주환 (LG전자 냉장고 연구소) ;
  • 민준기 (부산대 롤스로이스 대학기술센터) ;
  • 손창민 (부산대학교 기계공학부) ;
  • 박상후 (부산대학교 기계공학부/정밀정형및금형가공연구소)
  • Received : 2011.06.21
  • Accepted : 2012.01.05
  • Published : 2012.04.01

Abstract

Current refrigerators are designed to have thin doors and walls to facilitate user convenience and increase inner storage space. However, the thin doors and walls gives rise to the problem of dew generation on the outer surface of a refrigerator due to a large critical temperature difference between the outer wall and the room air; So far, an electric heater is commonly used for making the dew to evaporate; in this case, the heater inevitably requires additional electrical power. We propose a new approach to reduce the dew generation in a refrigerator by redesigning the gasket and varying the thickness of the inner case of the refrigerator. The results of simulations performed in this study indicate that the surface temperature in the region where dew was generated was increased by approximately $0.39{\sim}3.07^{\circ}C$ without the use of a heater.

최근 사용자의 편의성과 냉장고 저장 공간의 확보를 위해 냉장고 문과 내벽을 얇게 제작하고 있다. 따라서 냉기차단 벽두께의 감소로 인하여 내 외부 온도차가 일정수준 이상으로 발생하고 이에 따라 표면의 이슬 맺힘 현상이 문제가 되는데, 이는 냉장고 설계에 있어 해결되어야 할 중요한 문제이다. 문제를 해결하기 위해 지금은 일반적으로 전기히터와 같은 발열체를 사용하였는데, 이 경우에 불필요한 전력소모가 뒤따른다. 본 연구에서는 기존방식과 달리 전기를 사용하지 않고 기계적 구조변경을 통한 해결방안으로 가스켓 최적화와 냉동냉장실 내벽두께 조정을 통해 표면에 이슬 맺힘 현상을 저감하는 방법을 제안한다. 해석결과를 살펴보면, 히터의 사용 없이 이슬 맺힘이 발생하는 부분에서의 온도가 국부적으로 $0.39{\sim}3.07^{\circ}C$까지 상승하는 효과를 얻어서 이슬 맺힘 현상을 저감시켰다.

Keywords

References

  1. Kim, S. J., Kang, S. H., Park, K. H., Yoo, W. S., Park, S. H. and Choi, H. J., 2011, "A Study on the Reduction of Dew Generation on a Surface Using Induced Heat from Room Temperature," Journal of the KSPE, Vol. 26, No. 1, pp. 1-2.
  2. Lee, M. Y., Lee, D. Y. and Kim, Y. C., 2007, "A Study on the Heat Transfer Performance of an Energy-Nose Section in a Household Refrigerator-Freezer," Trans. of the KSME B, Vol. 31, pp. 574-580. https://doi.org/10.3795/KSME-B.2007.31.6.574
  3. Jin, W. Y., Ha, J. S., Jung, K. S., and Kim, T. K., 2009, "A Research on Quantification and Sensitivity of Heat Loss in Residential Refrigerator," Proceedings of the SAREK 2009 Winter Annual Conference, pp. 221-226.
  4. Barnberg, A.W.T., 1974, Psychrometry and Psychrometric Charts, Vol.3, Cape Town, Cape and Transvaal Prints Ltd.
  5. Borgnakke, C. and Sonntag, R. E., 2010, "Fundamentals of Thermodynamics," Wiley, Vol. 7.
  6. Lee, S. B., 2006, "Taguchi Method by Using Mimitab," Minitab, Korea, Vol. 2, pp.36-40.
  7. Incropera, F. P., Dewitt, D. P., Bergman, T. L., and Lavine, A. S., 2007, "Heat Transfer," John Wiley & Sons, Asia, Vol. 5, pp. 59-60.