JP2000130883A - 冷却装置 - Google Patents

冷却装置

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JP2000130883A
JP2000130883A JP10310473A JP31047398A JP2000130883A JP 2000130883 A JP2000130883 A JP 2000130883A JP 10310473 A JP10310473 A JP 10310473A JP 31047398 A JP31047398 A JP 31047398A JP 2000130883 A JP2000130883 A JP 2000130883A
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temperature
power supply
peltier
space
cooled
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JP10310473A
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Tsutomu Yamamoto
勉 山本
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Sanyo Electric Co Ltd
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Sanyo Electric Co Ltd
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2321/00Details of machines, plants or systems, using electric or magnetic effects
    • F25B2321/02Details of machines, plants or systems, using electric or magnetic effects using Peltier effects; using Nernst-Ettinghausen effects
    • F25B2321/021Control thereof
    • F25B2321/0212Control thereof of electric power, current or voltage

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 被冷却空間を冷却する必要がない状態におけ
る被冷却空間の温度上昇並びにペルチェ素子の放熱側へ
の結露による不都合を未然に回避することができる冷却
装置を簡素な構成で提供する。 【解決手段】 冷却装置は、複数のペルチェ素子10
A、10Bを用いて貯蔵室を所定の温度に冷却するもの
であって、貯蔵室の温度に基づいてペルチェ素子10
A、10Bへの通電を制御する制御装置を備え、この制
御装置は、貯蔵室の冷却要求があった場合には各ペルチ
ェ素子10A、10Bを電源33に対して並列に接続
し、冷却要求が無い場合には、各ペルチェ素子10A、
10Bを電源33に対して直列に接続する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はペルチェ素子を用い
て被冷却空間を冷却する冷却装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来例えば小型の低温ショーケースなど
においては、例えば特開平8−5219号公報に示され
る如きペルチェ素子を用いた電子式の冷却装置が採用さ
れている。このペルチェ素子は、P型素子とN型素子か
らなる二種類の熱電半導体を金属電極でπ型に接合して
構成され、N型素子からP型素子に向かって電流を流す
と、ペルチェ効果により一方の面(吸熱側)から吸熱し
て他方の面(放熱側)から放熱する。そして、この吸熱
作用を利用して、ショーケースの貯蔵室内を冷却してい
る。
【0003】その場合、貯蔵室の温度が所定の上限温度
に上昇した場合にはペルチェ素子への通電を行い、下限
温度まで低下した場合には、ペルチェ素子の通電を遮断
することにより、貯蔵室を平均として設定温度に維持す
るものであった。
【0004】しかしながら、ペルチェ素子への通電を遮
断すると、庫外に露出されているペルチェ素子の放熱側
の放熱フィンの温度が吸熱側に向かって伝達され、放熱
側の放熱フィンから吸熱側の金属電極へ向かって熱の逆
流が生じて貯蔵室内を加熱してしまう。そのため、運転
効率が低下すると共に、一方で放熱側の放熱フィンは温
度低下が生じるため、結露が生じてしまう問題があっ
た。
【0005】そこで、前記公報ではペルチェ素子への通
電を遮断した後、ある程度の遅延時間を設定して放熱側
の放熱フィンに通風する送風機を停止させることによっ
て放熱フィンへの結露の発生を防止していた。
【0006】また、他の方法としてはマイクロコンピュ
ータにてペルチェ素子に印加する電圧を多段階で変化さ
せ、負荷の増減(貯蔵室の温度変化)に応じて印加電圧
の制御を細かく行うことにより、運転コストの低減を図
るものもあった。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前者の
場合には貯蔵室への熱移動を効果的に低減させることが
できず、また、後者の場合には構成が複雑化するため、
生産コストが高騰してしまう問題があった。
【0008】そこで、本発明は係る従来の技術的課題を
解決するために成されたものであり、被冷却空間を冷却
する必要がない状態における被冷却空間の温度上昇並び
にペルチェ素子の放熱側への結露による不都合を未然に
回避することができる冷却装置を簡素な構成で提供する
ことを目的とするものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明の冷却装置は、複
数のペルチェ素子を用いて被冷却空間を所定の温度に冷
却するものであって、被冷却空間の温度に基づいてペル
チェ素子への通電を制御する制御装置を備え、この制御
装置は、被冷却空間の冷却要求があった場合には各ペル
チェ素子を電源に対して並列に接続し、冷却要求が無い
場合には、各ペルチェ素子を電源に対して直列に接続す
るものである。
【0010】本発明によれば、被冷却空間の温度に基づ
き、被冷却空間の冷却要求があった場合には制御装置が
各ペルチェ素子を電源に対して並列に接続し、冷却要求
が無い場合には、各ペルチェ素子を電源に対して直列に
接続するようにしたので、被冷却空間を冷却する必要が
ある場合には各ペルチェ素子に電源電圧をそのまま印加
し、被冷却空間を冷却する必要がない場合には各ペルチ
ェ素子に低い電圧を印加しておくことができるようにな
る。
【0011】これにより、被冷却空間を冷却する必要が
ない状態におけるペルチェ素子自体を伝達する熱移動を
効果的に阻止し、被冷却空間の温度上昇並びにペルチェ
素子の放熱側への結露などの不都合を未然に回避するこ
とができるようになる。
【0012】請求項2の発明の冷却装置は、複数のペル
チェ素子を用いて被冷却空間を所定の温度に冷却するも
のであって、被冷却空間の温度を感知し、所定の上限温
度と下限温度の間で接点の切換動作を行うサーモスタッ
トと、このサーモスタットの動作に応じて接点を切り換
え、各ペルチェ素子への通電を制御するリレー回路とを
備え、このリレー回路は、被冷却空間の温度が上限温度
に上昇した場合に各ペルチェ素子を電源に対して並列に
接続すると共に、被冷却空間の温度が下限温度に降下し
た場合には各ペルチェ素子を電源に対して直列に接続す
るものである。
【0013】請求項2の発明によれば、被冷却空間の温
度を感知し、所定の上限温度と下限温度の間で接点の切
換動作を行うサーモスタットと、このサーモスタットの
動作に応じて接点を切り換え、各ペルチェ素子への通電
を制御するリレー回路とを備え、このリレー回路は、被
冷却空間の温度が上限温度に上昇した場合に各ペルチェ
素子を電源に対して並列に接続すると共に、被冷却空間
の温度が下限温度に降下した場合には各ペルチェ素子を
電源に対して直列に接続するようにしたので、構成を簡
素化して生産コストを低く抑えることができる制御装置
によって実現することができるようになる。
【0014】
【発明の実施の形態】次に、図面に基づき本発明の実施
形態を詳述する。図1は本発明を適用した実施例として
の低温ショーケース1の縦断側面図を示している。実施
例の低温ショーケース1は、例えば卓上に設置される小
型のショーケースであり、前面に開口する矩形状の断熱
箱体2により本体が構成されている。この断熱箱体2は
前面に開口するステンレス製若しくは樹脂製の外箱3と
内箱4間に発泡ポリウレタン断熱材5を充填して構成さ
れており、この断熱箱体2内に前面に開口6を有した被
冷却空間としての貯蔵室7が構成される。
【0015】断熱箱体2の前面には内部を透視可能な透
明壁にて構成された扉8が回動自在に取り付けられ、こ
の扉8により貯蔵室7の開口6は開閉自在に閉塞されて
いる。また、貯蔵室7内には飲料などを陳列するための
複数の棚14・・が架設されている。
【0016】一方、断熱箱体2の背面2Aには矩形状の
開口9が形成されており、この開口9には低温ショーケ
ース1のペルチェ冷却装置10が取り付けられている。
この場合、ペルチェ冷却装置10はその吸熱側を貯蔵室
7とし、放熱側を外方(背方)に向けて開口9に嵌め込
まれている。また、本実施例においてペルチェ冷却装置
10は二つのペルチェ素子10A、10Bにより構成さ
れている。尚、ペルチェ冷却装置10は二つのペルチェ
素子に限らず、三つ以上の複数のペルチェ素子によって
構成されていても良い。
【0017】このペルチェ冷却装置10の下方にはその
放熱側を空冷するための送風機13が取り付けられてい
る。また、断熱箱体2には背面2Aと所定の間隔を存し
て外装パネル11が取り付けられ、背面2Aと外装パネ
ル11間にはダクト12が形成されている。また、外装
パネル11のペルチェ冷却装置10と対向する部分には
アルミニウム製のパネル側熱交換器15が取り付けられ
ている。
【0018】ペルチェ冷却装置10のペルチェ素子10
A、10Bは、それぞれ吸熱側に共通した冷却板16が
取り付けられ、貯蔵室7に臨んでいる。この冷却板16
は熱伝導率の高いアルミニウム素材にて構成されてお
り、両ペルチェ素子10A、10Bで共用している。ま
た、ペルチェ素子10A、10Bのそれぞれの放熱側に
はペルチェ素子側熱交換器17が取り付けられている。
このペルチェ素子側熱交換器17は所定厚みの矩形状ア
ルミニウム素材にて構成されており、これも両ペルチェ
素子10A、10Bで共用している。また、ペルチェ素
子側熱交換器17のアルミニウム素材の表面には上下に
渡って複数列形成された切削フィン19・・が形成され
ている。この切削フィン19は、アルミニウム素材の一
側方から表面を削り起こすことによって形成されてお
り、それぞれの切削フィン19・・は、一方向に向かっ
て湾曲して形成されている。
【0019】一方、前記パネル側熱交換器15は、ペル
チェ素子側熱交換器17と同様に所定厚みの矩形状アル
ミニウム素材にて構成されており、この表面にも上下に
渡って複数列形成された切削フィン21・・が形成され
ている。この切削フィン21もアルミニウム素材の一側
方から表面を削り起こすことによって形成されており、
それぞれの切削フィン21・・は、一方向に向かって湾
曲して形成されている。
【0020】そして、これらのペルチェ素子側熱交換器
17とパネル側熱交換器15は、切削フィン19、21
を相互に噛み合わせることにより固定され、ペルチェ素
子側熱交換器17から放出される廃熱を切削フィン19
及び21を介してパネル側熱交換器15に伝達させ、更
に外装パネル11に伝達させる。そして、ダクト12内
に取り付けられた送風機13によって廃熱は、外部に排
出される。
【0021】次ぎに図2及び図3を参照して本実施例の
低温ショーケース1の電気回路を説明する。各図におい
て、10A及び10Bは前記ペルチェ素子、30はAC
(100V)電源、31はサーモスタット、32はリレ
ー、33はDC(10V)電源であり、これらサーモス
タット31とリレー32及び後述するコイル34によっ
て制御装置が構成されている。
【0022】AC電源30には貯蔵室7内の温度を検出
するサーモスタット31及び前記リレー32のコイル3
4が接続されている。このサーモスタット31は、貯蔵
室7内の所定の上限温度及び下限温度の間で接点の切換
を行うものである。即ち、貯蔵室7内の温度が上限温度
に上昇した場合には接点31Aに閉じ、コイル34が通
電される。また、貯蔵室7内の温度が下限温度に低下し
た場合には接点31Bに閉じ、それによってコイル34
への通電は遮断される。
【0023】また、ペルチェ素子10A及び10Bは二
連のリレー32を介してDC電源33に接続されてい
る。この場合、ペルチェ素子10Aの一方の端子はリレ
ー32の一方のコモン端子32Cに接続され、ペルチェ
素子10Aの他方の端子とリレー32の他方のコモン端
子32CはDC電源33の+側に接続されている。
【0024】更に、ペルチェ素子10Bの一方の端子と
リレー32の一方の常開接点32AはDC電源33の−
側に接続され、ペルチェ素子10Bの他方の端子はリレ
ー32の他方の常開接点32Aに接続されている。ま
た、リレー32の一方の常閉接点32Bはペルチェ素子
10Bの他方の端子に接続されている。
【0025】これによって、リレー32の両切片が常開
接点32A、32Aに閉じたときには両ペルチェ素子1
0A、10BがDC電源33に対して並列に接続され
(図2)、リレー32の両切片が常閉接点32B、32
Bに閉じたときには両ペルチェ素子10A、10BがD
C電源33に対して直列に接続されることになる(図
3)。
【0026】以上の構成で、貯蔵室7内の温度が上限温
度に上昇すると、即ち、貯蔵室7の冷却要求が生じる
と、サーモスタット31は接点31Aに閉じるのでコイ
ル34が通電される。これにより、リレー32は両切片
を常開接点32A、32Aに閉じるので、ペルチェ素子
10A及び10BはDC電源33に対して並列に接続さ
れる。これによって、両ペルチェ素子10A、10Bに
はDC電源33の電圧がそのまま印加されるので、両ペ
ルチェ素子10A、10Bの冷却側では高い冷却能力が
発揮される。
【0027】一方、係る冷却作用によって貯蔵室7内の
温度が下限温度まで降下した場合、即ち、冷却要求が無
くなった場合には、サーモスタット31が接点31Bに
閉じるように切り替わるので、コイル34は非通電とな
る。これにより、リレー32は常閉接点32B、32B
に閉じるので、両ペルチェ素子10A及び10BはDC
電源33に対して直列に接続されようになる。
【0028】この状態では両ペルチェ素子10A、10
Bに加わる電圧はDC電源33の電圧の約半分(5V)
となるので、両ペルチェ素子10A、10Bの冷却側で
は低い冷却能力が発揮されることになる。
【0029】これにより、貯蔵室7内を冷却する必要が
ある場合にはペルチェ素子10A及び10BにDC電源
電圧をそのまま印加し、貯蔵室7内を冷却する必要がな
い場合にはペルチェ素子10A及び10Bに低い電圧を
印加しておくことができるようになる。
【0030】そのため、貯蔵室7を冷却する必要がない
状態におけるペルチェ素子10A及び10B自体を伝達
する熱移動を効果的に阻止することができるようにな
り、貯蔵室7の温度上昇並びに各ペルチェ素子10A及
び10Bの放熱側に取り付けられた熱交換器17への結
露の発生を未然に回避することができるようになる。
【0031】即ち、実験によれば従来の如くペルチェ素
子への電源を入り切りしていたのみの場合、運転率が9
6%程であったものが本発明の場合には68%程度まで
運転率が低下し、著しい省エネ化が達成された。
【0032】また、各ペルチェ素子10A及び10Bを
DC電源33に対して並列に接続するか、直列に接続す
るかによって印加電圧を制御しているので、制御装置は
サーモスタット31とリレー回路とによって構成するこ
とが可能となり、構成を簡素化して生産コストを低く抑
えることができるようになる。
【0033】尚、本実施例のペルチェ冷却装置10は、
二つのペルチェ素子10A及び10Bにより構成される
が、三つ以上の複数のペルチェ素子及び複数のリレーを
用いてそれぞれのペルチェ素子に印加される電圧を制御
しても良い。
【0034】
【発明の効果】以上詳述した如く本発明によれば、被冷
却空間の温度に基づき、被冷却空間の冷却要求があった
場合には制御装置が各ペルチェ素子を電源に対して並列
に接続し、冷却要求が無い場合には、各ペルチェ素子を
電源に対して直列に接続するようにしたので、被冷却空
間を冷却する必要がある場合には各ペルチェ素子に電源
電圧をそのまま印加し、被冷却空間を冷却する必要がな
い場合には各ペルチェ素子に低い電圧を印加しておくこ
とができるようになる。
【0035】これにより、被冷却空間を冷却する必要が
ない状態におけるペルチェ素子自体を伝達する熱移動を
効果的に阻止し、被冷却空間の温度上昇並びにペルチェ
素子の放熱側への結露などの不都合を未然に回避するこ
とができるようになる。
【0036】特に、各ペルチェ素子を電源に対して並列
に接続するか、直列に接続するかによって印加電圧を制
御しているので、制御装置は請求項2の如きサーモスタ
ットとリレー回路とによって構成することが可能とな
り、構成を簡素化して生産コストを低く抑えることがで
きるようになるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を適用した低温ショーケースの縦断側面
図である。
【図2】各ペルチェ素子がDC電源に対して並列に接続
された状態の図1の低温ショーケースの電気回路図であ
る。
【図3】各ペルチェ素子がDC電源に対して直列に接続
された状態の図2の電気回路図である。
【符号の説明】
10 ペルチェ冷却装置 10A、10B ペルチェ素子 30 AC電源 31 サーモスタット 32 リレー 33 DC電源 34 コイル

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のペルチェ素子を用いて被冷却空間
    を所定の温度に冷却する冷却装置において、 前記被冷却空間の温度に基づいて前記ペルチェ素子への
    通電を制御する制御装置を備え、この制御装置は、前記
    被冷却空間の冷却要求があった場合には前記各ペルチェ
    素子を電源に対して並列に接続し、冷却要求が無い場合
    には、各ペルチェ素子を電源に対して直列に接続するこ
    とを特徴とする冷却装置。
  2. 【請求項2】 複数のペルチェ素子を用いて被冷却空間
    を所定の温度に冷却する冷却装置において、 前記被冷却空間の温度を感知し、所定の上限温度と下限
    温度の間で接点の切換動作を行うサーモスタットと、こ
    のサーモスタットの動作に応じて接点を切り換え、前記
    各ペルチェ素子への通電を制御するリレー回路とを備
    え、このリレー回路は、前記被冷却空間の温度が上限温
    度に上昇した場合に前記各ペルチェ素子を電源に対して
    並列に接続すると共に、前記被冷却空間の温度が下限温
    度に降下した場合には前記各ペルチェ素子を電源に対し
    て直列に接続することを特徴とする冷却装置。
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