JP2014119081A - 真空断熱材及び真空断熱材を用いた冷蔵庫 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】繊維集合体の芯材と、芯材を覆う外被材53と、を有する真空断熱材50であって、繊維集合体の引張強度が6.1N以下である。また、外箱21と内箱との間に真空断熱材50と発泡断熱材とを配置した冷蔵庫において、真空断熱材50は繊維集合体の引張強度が6.1N以下であって、少なくとも外箱21又は内箱に沿う曲げ形状を有する。
【選択図】図4
Description
特に限定するものではないが、カバー42の高さが外箱21の上面21aよりも突出する場合は10mm以内の範囲に収めることが望ましい。これに伴って、凹部40は発泡断熱材23側に電気部品41を収納する空間だけ窪んだ状態で配置されるため、断熱厚さを確保するため必然的に内容積が犠牲になってしまう。内容積をより大きくとると凹部40と内箱22間の発泡断熱材23の厚さが薄くなってしまう。このため、凹部40の発泡断熱材23中に真空断熱材50aを配置して断熱性能を確保、強化している。本実施例では、真空断熱材50aを冷蔵室2内の庫内灯ケース(図示せず)と電気部品41に跨るように略Z形状に成形した1枚の真空断熱材50aとしている。尚、カバー42は耐熱性を考慮し鋼板製としている。
また、通常、第二ガスバリヤ層に使用する金属箔以外の樹脂系フィルムは、吸湿することによってガスバリヤ性が著しく悪化してしまうため、熱溶着層についても吸湿性の低い樹脂を配置することで、ガスバリヤ性の悪化を抑制すると共に、ラミネートフィルム全体の吸湿量を抑制するものである。これにより、先に述べた真空断熱材50の真空排気工程においても、外被材53が持ち込む水分量を小さくできるため、真空排気効率が大幅に向上し、断熱性能の高性能化につながっている。
本発明の実施例1について、図1から3を参照しながら説明する。
実施例2の真空断熱材50は、平均繊維径を6.2μm、平均繊維長を7cmとした繊維集合体のグラスウールを用いたものである。なお、平均繊維径、平均繊維長、引張強度、及び曲げ強度の測定方法は、実施例1記載の方法と同様である。
実施例3の真空断熱材50は、繊維径を6.0μm、繊維長を7cmとし、実施例2よりも繊維径を細くした繊維集合体のグラスウールを用いたものである。なお、平均繊維径、平均繊維長、引張強度、及び曲げ強度の測定方法は、実施例1記載の方法と同様である。
実施例4の真空断熱材50は、繊維径を3.7μm、繊維長を18cmとした繊維集合体のグラスウールを用いたものである。なお、平均繊維径、平均繊維長、引張強度、及び曲げ強度の測定方法は、実施例1記載の方法と同様である。
次に、図6を用いて実施例5について説明する。図6は、本発明の実施例5に係る給湯器に真空断熱材を設けた概略図である。
1a 冷蔵庫本体
20 箱体
21 外箱
21a 上面
21b 後面
21d 底面
21e 側面
22 内箱
23 発泡断熱材
33 発泡ポリスチレン
50 真空断熱材
51 芯材
52 内包材
53 外被材
55 吸着剤
54 曲部
60 放熱パイプ
70 給湯器
71 貯湯タンク
Claims (4)
- 繊維集合体の芯材と、前記芯材を覆う外被材と、を有する真空断熱材であって、
前記繊維集合体の引張強度が6.1N以下であることを特徴とする真空断熱材。 - 請求項1記載の真空断熱材において、前記繊維集合体はグラスウールであって、平均繊維長さが7〜18cmであることを特徴とする真空断熱材。
- 請求項1又は2記載の真空断熱材において、前記繊維集合体の平均繊維径が3.7〜6.8μmであることを特徴とする真空断熱材。
- 外箱と内箱との間に真空断熱材と発泡断熱材とを配置した冷蔵庫において、前記真空断熱材は請求項1乃至3のいずれかに記載の構成であって、前記真空断熱材は少なくとも前記外箱又は前記内箱に沿う曲げ形状を有することを特徴とする冷蔵庫。
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