JP2021510590A - ドロワー用カバー、およびカバー付き真空ドロワー装置 - Google Patents

ドロワー用カバー、およびカバー付き真空ドロワー装置 Download PDF

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Abstract

簡単な方法かつ低コストで、既存のドロワーを真空ドロワー装置(0)の排気可能なドロワーとして構成する可能性が創出されることになる。このことは、直線的に移動可能なドロワー(3)に動作可能に接続できるように配置できる、ドロワー本体(9)に設置するためのカバー(2)であって、少なくとも1つのドロワー内部(R)を排気手段によって排気するのに適しており、少なくとも1つのドロワー内部(R)は、ドロワー(3)が閉位置にあるときに排気され、ドロワー(3)が開く前に換気できるようにしたカバー(2)を使用することで成し遂げられ、カバー(2)は気密になるよう設計され、コントローラ(8)、ポンプ(1)および弁(4)の形態の排気手段がカバー(2)の少なくとも1つの凹部(A)に固定するよう統合されて輪郭形成され、カバー(2)は、カバーの内側またはそれぞれ少なくとも1つの凹部(A)に通じる少なくとも1つの空気チャネル(11´)を有し、空気チャネル(11´)は、排気手段に動作可能に接続されて、カバー(2)がドロワー(3)に置かれると、少なくとも1つのドロワー内部(R)からの空気は、空気ダクト(11´)を介して、少なくとも1つのドロワー内部(R)とカバー内部の内側から、または少なくとも1つの凹部(A)に排出され得ることを特徴とする。【選択図】図2

Description

本発明は、直線的に移動可能なドロワーに動作可能に接続可能であるように配置することができる、ドロワー本体に設置するためのカバーであって、排気手段によって少なくとも1つのドロワー内部を排気するのに適しており、ドロワーが閉位置にあるときに少なくとも1つのドロワー内部が排気され、ドロワーが開かれる前に換気することができるようにしたカバー、真空ドロワー装置、およびドロワーでドロワー本体を変換する方法を記載し、ドロワーがドロワー引出しによりドロワー移動方向に直線で移動可能であるよう直線に取り付けられる。
現在、速く腐敗しやすい食品が、先進国の民間の家の冷蔵庫に保管されている。冷蔵庫には、破壊的な細菌の培養の増殖を遅らせるために内部温度を下げることができるという利点がある。また、冷蔵庫は食品用の閉じた保管場所と見なすことができ、閉じているときに、昆虫や花粉などの不要な影響が食品の品質に悪影響を及ぼすのを防ぐ。
しかし、冷蔵庫はコンプレッサを介して冷却エネルギーを生成するために継続的に電気を必要とするため、いくつかの欠点がある。同時に、廃熱が発生し、冷蔵庫の後ろの周囲の空気に放出され、キッチンパネルの換気スリットを通して部屋に伝導される。これは夏には望ましくない。
この数十年、冷蔵庫が環境を汚染しており、オゾン層破壊冷媒CFCを禁止するために国際社会が介入したほどであった。その他の環境問題になっているのが、1990年以降使用されている冷蔵庫を断熱するための発泡剤である。環境団体からの圧力を受けて、国際社会は近年、冷蔵庫の製造、操作、および廃棄時の環境への悪影響を徐々に制限していくことはできたが、防止することはできなかった。これまでのところ、冷蔵庫の内部の大気の状況に注意が払われていない。Hygiene Report 2010と呼ばれる国際調査を実施した衛生機構の調査によると、平方センチメートルあたり約11,400,000の細菌がいる冷蔵庫は、平方センチメートルあたり約100の病原菌のいるトイレよりも汚染されている。この2010年の報告書は多くのメディアの注目を集めたが、冷蔵庫をより頻繁に掃除するよう推奨したのを除いて、目立った改善はこれまでなされていない。細菌の数は必ずしも問題となるわけではない。どの細菌が人間に最も有害であるかを知ることがより重要であるためである。Paris Hopital Robert DebreのJean−Pierre Hugotが冷蔵庫の内側の大気の状況を研究している。氏の意見によると、イェルシリンやリステリアなどの「寒さを好む」微生物は、冷蔵庫の中で極めて快適に感じる。これらの微生物が消化器系疾患のクローン病を引き起こす可能性がある。
ウィキペディアには、2016年10月10日、Jean−Pierre Hugotの研究結果に言及した後、次の文が書かれている。「しかし、冷蔵を断つことに起因して腐った食物を飲食するようになると、いっそう大きな疾患のリスクを抱えることになり得る。」 この文によると、冷蔵庫で食品を冷蔵することは、腐った食品を食べることよりもほんのわずかだが体に良い。
したがって、本発明の目的は、冷蔵せずに保管することができ、それでもなお食品が可能な最長期間にわたって腐敗するのを防ぐことができる食品の保管場所を設計することである。
冷蔵せずに食品を新鮮に保つ一般的な方法は、真空パッキングである。これは、主に肉製品の衛生面に敏感な分野で受け入れられている。ウィキペディアによると、2016年10月10日、真空包装は次のように理解されている。「真空包装とは、ギャップ、したがって製品内の反応性のガスがおおむね除去されている製品の気密包装である。最も重要なことは、包装から酸素を取り除くことである。」 さらに、「このタイプの包装にはいくつかの利点がある。改変された大気の包装に関しては、経時的に化学反応や生物学的プロセスにより製品を使用できないようにする酸素が製品に到達することがないため、製品は保存期間が長くなる。」
真空包装はプラスチックフィルムで構成されているため、これらのフィルムは製造元から購入し、使用後に廃棄しなければならない。プラスチックフィルムの処分は、通常、焼却によって行われ、次に焼却によって環境が汚染される。
さらに、冷蔵庫はすべての食品を保管するのに理想的な場所であるわけではない。トマト、バジル、パン、アボカド、ジャガイモなどは冷蔵庫に保管しない方が良い。
本発明の目的は、既存のドロワーを、簡単な手段で低コストで真空ドロワーシステムの排気可能なドロワーとして設計し得ることをもたらすことである。このような真空ドロワー装置では、食品を真空状態で保管することができ、既知のドロワー本体のうちのドロワー本体の外観は不変のままであり、ドロワーは容易かつ迅速に変換することができる。
この目的は、請求項1に記載のカバーによって達成される。カバーはドロワーシステムに簡単に組み込むことができ、排気に必要な構成要素を備えている。
必ずしも冷却する必要のない食品は、室温で真空ドロワー装置に保管でき、冷却のためのエネルギー消費の増加が回避される。したがって、食料品を、より長い期間簡素な方法で食べられるまたは堪能することができる。
必ずしも冷蔵を必要としない食品を真空ドロワー装置付きのドロワーキャビネットに移動することにより、冷蔵庫にてより多くのスペースが作成され、いっそう大きくてそのためいっそう環境に有害な冷蔵庫を常に使用する必要がなくなる。
内部の酸素の除去は数分後に完了し、その後さらなる電力を必要としないので、真空ドロワー装置を備えたドロワー本体での保管は、冷蔵庫ほどのエネルギーを必要としない。周囲の空気による湿気の抽出が防止されるため、真空ドロワーユニット内の食品は新鮮なままである。周囲の空気がクッキーなどの食品よりも湿っている場合、それらは真空ドロワーユニットの湿気から保護することができる。
真空ドロワーユニットは、冷媒や断熱材などの有害物質を使用せずに実装できる。
真空化をするためのビニール袋の使用量を大幅に削減できる。
小型冷蔵庫を備えた既存のキッチン、特にレンタルセクターでは、既存のドロワー本体を真空ドロワー装置に変換することが可能である。既存のドロワーは迅速かつ簡単に変換できる。
上記の改善により、より簡単で環境にやさしく、エネルギー効率の高い方法で食品を保管することが可能になる。これは、食品の質と消費者の健康に良い影響を与える。さらに、品質をより長く維持できるため、廃棄される食品が少なくなり得る。
本発明の主題の好ましい例示的な実施形態を、添付の図面に関連して以下に説明する。
ドロワーが開いた状態のドロワー本体の真空ドロワー装置の斜視図を示す。 真空ドロワー装置が閉じた状態のドロワー本体の真空ドロワー装置の縦断面の部分概略図を示している。 ドロワーが途中まで引出されたドロワー本体の縦断面の部分概略図を示している。 ドロワーが閉じた状態のドロワー本体の断面の部分概略図を示している。 真空ドロワー装置が閉じた状態でドロワー本体の改変された真空ドロワー装置を通る縦断面の部分概略図を示す。 換気されているドロワー、したがって開かれた真空ドロワー装置の図5aに示される縦断面の部分概略図を示す。
真空ドロワー装置0の実施形態を、図1から図4に基づいて以下に説明する。図1に示すように、真空ドロワー装置0は、破線で描かれたドロワー(引き出し)3と、カバー2とを備える。装置全体は、本明細書では真空ドロワー装置0と呼ばれ、カバー2に動作可能に接続可能であり、ドロワー本体9内で直線的に移動可能であるように取り付けられるドロワー3を備える。ドロワー本体9は、外側ケーシングを形成し、その中で、カバー2およびドロワー3は、保護される様式で移動可能に取り付けられる。
壁とドロワー内部Rとを備え、通常のドロワー本体9に移動可能に取り付けられて直線的なドロワー移動方向Sに開閉する通常のドロワー3を、排気可能な方法で設計できることは、本発明の一部である。ここで、ドロワー(引き出し、入れ物)3は、ドロワー引出し31´に直線移動可能に取り付けられている。
ドロワー3を取り付けるための手段は市販のドロワーから知られているので、ドロワー引出しは、ここでは、ドロワー3が保持され、開位置と閉位置に動かすことができるガイドプロファイル31´の形で一例として概略的に示されている。
最も簡単なバージョンでは、ドロワー3の壁で囲まれた一体型のドロワー内部Rを排気できる。
ここでは、ドロワー内部Rの特定の実施形態が設計されている。この排気可能なドロワー内部Rが複数のコンテナ14によって形成され、コンテナ14が、ドロワー3内に配置され、それぞれ同じ高さだが異なるサイズを有するためである。コンテナ14は、好ましくは、ガストロノームコンテナとして設計され、その内部は、ドロワー内部R全体を形成することができ、カバー2によって閉じられ、排気されることができる。コンテナ14は、ドロワー3に格納され、ドロワー3と共に移動することができるが、取り外すこともできる。
ドロワー内部Rを排気するための中心点は、ドロワー本体9内に移動可能に配置され、気密に設計され、ドロワー3へとドロワーの移動方向Sに垂直な持ち上げ方向Hにドロワー3に降ろすことができるように取り付けられるカバー2である。
カバー2を持ち上げ方向Hに移動可能であるようにドロワー本体9内に保持する持ち上げ手段7は、カバー2の上または中に、またドロワー本体9内に配置される。カバー側をドロワー3に向けて、カバー2をドロワー3の壁に、またはそれぞれのコンテナ14の縁部に置くことができ、それによって少なくとも1つのドロワー内部Rを閉じることができる。カバー2は、ドロワー本体9およびドロワー3に対して移動可能に取り付けられている。ドロワー3が閉位置にあるときにのみ閉じる。図1による開位置では、カバー2はドロワー3を完全に開く。
カバー2には、ドロワー本体9内の持ち上げ手段に接続された持ち上げ手段7として、複数のサーボモータ7が取り付けられている。回転可能なサーボディスク71´はそれぞれ、ドロワー3またはコンテナ14から反対側に上昇および下降できるようにカバー2が配置されるように、ベアリングスリーブ72´を備えたねじによって本体9の内部に保持されている。
これにより、ドロワー3のドロワー移動方向Sに垂直な持ち上げ方向Hへのカバー2の持ち上げ移動が生じる。少なくとも1つのコンテナ14は、円周方向フランジ140を有するので、カバー2は、コンテナ14の縁部に、したがってフランジ140に平らに戴置することができる。したがって、気密式の密封を簡単な方法で達成することができる。
従来のドロワーと比較して、真空ドロワー装置0のドロワー3内のコンテナ14は、使用者が手動でドロワー3を閉じ、カバー2がドロワー3の閉位置にあるコンテナ14上に下がり、上からそれらを気密に密封するということで、上部を閉じることができる。カバー2の前面には、閉位置センサ6、操作スイッチ/オンオフスイッチ15および近接センサ18が取り付けられている。
図2に示されるように、この状況では、カバー2がコンテナ14上に載置された状態でドロワー3が閉位置にあるとき、コンテナ14はドロワー本体9の内側に配置され、したがって、コンテナ内部Rを上から気密に密封する。
カバー2は、コントローラ8、ポンプ1、圧力センサ16および弁4の形態の排気手段が統合され、カバー2の少なくとも1つの凹部Aに固定されるように輪郭形成されている。輪郭形成されたカバー2は、排気手段のためのフレーム17を形成する。
ここで、カバー2は、一例として、プロファイルまたはフレーム17および発泡体層22´を含む。しかしながら、カバー2は、1つの材料から1つの部品に作ることもできる。気密膜21´は、コンテナ14に面する下側に配置される。ドロワー3の開口部またはコンテナ14の開口部にカバー2を介して配置された気密膜21´によって、コンテナ内部Rは気密に密封することができる。
気密膜21´は、各コンテナ内部Rへの空気入口開口部23´を有する。この空気入口開口部23´は、空気チャネル11´に直接つながるか、発泡体層22´を介して間接的に空気チャネル11´につながる。空気チャネル11´は、少なくとも部分的にカバー2を横切り、カバー2から外に通じている。空気チャネル11´は、少なくとも1つの空気入口開口部23´に接続されているので、空気は、空気チャネル11´を通って空気入口開口部23´からカバー2の外に導くことができる。排気手段によって、空気は、少なくとも1つのコンテナ内部Rから、カバー2を通ってドロワー本体9の内部にポンプで送り出されることができる。
ここで、空気入口開口部23´は、それが各コンテナ内部Rまたはそれぞれドロワー内部Rに通じ、気密膜21´を横切るように配置され、それにより、カバー2が下がったときに各コンテナ14を排気することができる。
空気チャネル11´を介して空気を抽出するために、空気チャネル11´は、カバーの内部、またはそれぞれ排気手段が配置される凹部Aに接続される。ここで、コントローラ8、ポンプ1、圧力センサ16および弁4はそれぞれ、カバー2の凹部Aに、またはそれぞれ発泡体層22´の凹部に配置される。ポンプ1は、空気チャネル11´に接続されているので、空気は、空気入口開口部23´を介して、また気密膜21´、発泡体層22´および空気チャネル11´を介して、コンテナ内部Rから排出することができる。
カバー2がドロワー3上に、またはそれぞれのコンテナ14上に配置されると、空気は、コントローラ8によって制御される空気チャネル11´を通って少なくとも1つのドロワー内部Rから排出される。カバー2は、構成要素の統合により非常にコンパクトであり、制御ケーブル11のみがカバー2または発泡体層22´を通って導かれ、1本のケーブルがカバー2から離れて電源ユニット5につながる。
好ましくは、弁4は、電磁弁4として設計される。カバー2は、特に、寸法的に安定した繊維板、好ましくは気密コーティング、特にラッカーのMDFボード(中密度木材繊維板)でできている。
任意選択で、コントローラ8が排気を調整する信号に基づいて、少なくとも1つの圧力センサ16を配置することができる。ここで、この圧力センサ16はまた、空気チャネル11´内の凹部Aに配置される。
電子装置1、4、6、7、8、16、18は、少なくとも1つの制御ケーブル11を介して電気的に接続される。各空気入口開口部23´は、少なくとも1つの空気チャネル11´を介してポンプ1、電磁弁4および圧力センサ16に接続されている。ドロワー本体9の後壁の内側かつ近傍、またカバー2およびドロワー3の外側には、電源ケーブル10を介してカバー2に接続され、電子装置に電力を供給する電源ユニット5がある。ドロワー3を開く方向に閉じるフロントパネル13には、外側にハンドル12があり、カバー2の前側には、近接センサ18と閉位置センサ6があり、これらはハンドル12に位置合わせされている。
必要な電流は、カバー2またはドロワー本体9の装置に供給され、カバー2が電源ケーブル10によって接続されているコンテナ内部Rの真空を制御し、それがひいては電源ユニット5に接続される。電源ユニット5は、交流の幹線電圧を必要な直流電圧に変換する。直流電圧はコントローラ8に供給される。
コントローラ8は、ドロワー3が開いているか閉じているかを、近接センサ18によって検出することができる。近接センサ18は、制御ケーブル11を介してコントローラ8に接続されている。近接センサ18は、カバー2の上または中に、好ましくはカバーの内側に、または少なくとも1つの凹部A内にそれぞれ配置され、ドロワー3の前側に面するようにし、それにより、ドロワー3との接触を検出することができ、少なくとも1つのドロワー内部Rの真空は、具体的に制御可能な方法で緩和することができる。好ましくは、近接センサ18は容量センサとして設計される。
さらに、コントローラ8は、圧力センサ16によって、ドロワー3の少なくとも1つのコンテナ内部Rの内部圧力を監視する。さらに、コントローラ8は、真空ポンプ1および電磁弁4の調整を引き継ぐ。真空ポンプ1に接続された空気ホースまたは空気チャネル11´を介して、ドロワー3から抽出された空気は、図2に破線の矢印で示されている環境に放出される。
図3は、開位置にある図2の真空ドロワー装置0を示している。既知のドロワーのように、ドロワー3は、手でハンドル12を引いてドロワー本体9から、ガイドレール31´によって移動可能に取り付けられてコンテナ14を含むドロワー3をドロワー本体9から引出すことによって、使用者によりドロワー移動方向Sの方向に直線的に導かれる。ドロワー3の開位置では、真空が解除され、コンテナ内部Rは室温で周囲条件にあり、ドロワー3の場所ではそのときの気圧または大気圧になっている。
ドロワー3を引出すためには、あらかじめカバー2またはコンテナ内部Rを換気しなければならない。近接センサ18によって、接近している使用者が検出され、対応する信号が制御ケーブル11を介してコントローラ8に送信される。続いて、コントローラ8が弁4を開き、周囲空気がコンテナ14に入れられて、真空が解放される。空気は、空気チャネル11´を通って少なくとも1つのコンテナ内部Rに流れる。
次に、コントローラ8によって制御されて、持ち上げ手段7によって、カバー2がコンテナ14の縁から持ち上げ方向Hに持ち上げられる。カバー2のこの垂直移動は、サーボディスク71´によって実行される。
使用者は、カバー2のフロントパネル13に面する側の操作スイッチ15により、カバー2の電子機器をオン/オフすることができる。これは、排気機能がまだ必要かどうかによる。
図4は、ドロワー3の閉位置にあるサーボモータ7の高さにおける真空ドロワー装置0の断面を示している。カバー2は、コンテナ14の上方に配置され、ベアリングスリーブ72´を備えたねじを介して本体9に接続されたサーボディスク71´を介してサーボモータ7によってコンテナ14の開口部に押し付けられ、その結果、気密膜21´は、ドロワー内部Rまたはコンテナ内部Rを気密に密封する。コンテナ内部Rは、空気入口開口部23´を介して排気することができる。サーボモータ7は、制御ケーブル11によってコントローラ8に接続されている。
ドロワー3を開くことができるようにするために、コントローラ8は、制御ケーブル11を介してサーボモータ7に電力を供給し、サーボディスク71´が回転し、コンテナ2から垂直にカバー14を持ち上げる。ドロワー3は、ドロワー引出し31´によって開くことができる。
発泡体層22´を気密膜21´の下に、またはそれぞれ気密膜21´とカバー2のプロファイルとの間に配置することにより、コンテナ14の縁部への平らな気密支持面が確保される。したがって、空気は、少なくとも1つの空気入口開口部23´を介して、発泡体層22´を介して、また空気チャネル11´を介して気密膜21´およびカバー2によって気密に密封された少なくとも1つのドロワー内部Rからのみ排出することができる。
発明を実施する方法
ここに提示された真空ドロワー装置0は、図1から図4に示すように、ドロワー内部Rの内容物を気密に密封し、そのため空気の交換を防ぐことにより、食品などの内容物を環境の影響から保護する。
負圧または陰圧がドロワーの内部Rに約0〜300hPaの範囲で作出される。これは通常の大気圧の約1000hPaをはるかに下回る。
真空ドロワー装置0を操作するには、図1〜4に示すように、幹線ケーブル10を介して電源ユニット5に供給される電気エネルギーが必要である。電源ユニット5は、交流電圧を直流電圧に変換し、制御ケーブル11を介してコントローラ8、真空ポンプ1および電磁弁4に供給する。コントローラ8は、制御ケーブル11を介して近接センサ18および圧力センサ16に直接接続されている。
図2に示されるように、真空ドロワー装置0が閉じられた、動作中で真空の状態にあるとき、カバー2はコンテナ14上に置かれ、それらを気密に密封する。
排気は、ドロワー3が真空ドロワー装置0の閉位置に動かされたときにのみ実行されるべきである。ドロワー3が閉じられていたという事実は、閉位置センサ6によって検出され、次に、制御ケーブル11を介してコントローラ8に転送される。コントローラ8は、ポンプ1を作動させ、それは次いで、空気入口開口部23´および空気チャネル11´を介してコンテナ内部Rを排気し、空気を本体9の内部に流入させる。圧力センサ16は、約200hPaの必要な負圧に達したときを記録し、動作を停止するポンプ1の電気回路を遮断する。これでもう、コンテナ14内の製品および食品は、気密に保管することができる。
ここで、使用者が真空ドロワー装置0または排気されたドロワー3を開けたい場合、使用者は、近接センサ18のアクティブ回路の近くで自分の手でフロントパネル13に触れる。近接センサ18は、記録された接触を制御ケーブル11を介してコントローラ8に転送する。これにより、ひいてはポンプ1は動作を停止し、空気チャネル11´を周囲空気と接続する電磁弁4が開き、真空が解放される。その後、コントローラ8はサーボモータ7を制御し、サーボディスク71´を回転させて、カバー2が持ち上げ方向Hの持ち上げ移動でコンテナ14から持ち上げられる。図3に示すように、ドロワー3は、ドロワー移動方向Sに直線的に引出すことにより、通常のドロワーと同様に開かれる。
このとき、ドロワー3およびそのコンテナ14は、安全に取り外しまたは交換することができる。
使用者がドロワー3を閉じると、閉位置センサ6は、フロントパネル13までの距離の短縮を検出してドロワー3の閉位置を記録し、制御ケーブル11を介してコントローラ8に信号を送信する。コントローラ8はサーボモータ7を作動させ、サーボディスク71´を回転させることにより、カバー2をコンテナ14上に下降させる。気密膜21´は、コンテナ14の上部を気密に密封する。コントローラ8は、空気入口23´および少なくとも1つの空気チャネル11´を介してコンテナ14から空気を吸い、それを環境に放出するポンプ1を始動させる。所望の負圧に達するとすぐに、圧力センサ16はコントローラ8に信号を送信し、それはポンプ1を停止し、電磁弁4を閉じて周囲空気がコンテナ14に入ることを防ぐ。負圧はこのとき、真空ドロワー装置0の少なくとも1つのコンテナ内部Rの内容物を保護する。
必要に応じて、使用者は操作スイッチ15を介して真空ドロワー装置0の電子機器をオフにすることができる。
サーボモータ7は、特にそれぞれがサーボディスク71´およびベアリングスリーブを備えたねじ72´を含み、カバーの内側または少なくとも1つの凹部Aにそれぞれ組み込まれ、ドロワー本体9の内部の持ち上げ手段7と相互作用する持ち上げ手段7として選択することができる。別の実施形態では、持ち上げ用磁石もまた、持ち上げ手段7として選択することができ、これもまた、カバーの内部に、またはそれぞれ、カバー2の少なくとも1つの凹部Aに統合される。
近接センサ18および閉位置センサ6は、好ましくはカバー2の上または中に配置され、好ましくはカバーの内側または少なくとも1つの凹部A内に配置され、ドロワー3の前側に面する。
近接センサ18は、好ましくは、容量センサとして設計される。閉位置センサ6は、誘導センサまたはマイクロスイッチとして設計されることが好ましい。
近接センサ18または閉位置センサ6の代わりに、少なくとも1つの加速度センサまたは位置センサを使用することができる。これらは、カバー2またはドロワー3の様々な位置に配置できる。使用者が排気されて閉じているドロワー3を開こうとすると、これは加速度センサまたは位置センサによって検出され、これはコントローラ8によって記録され、ドロワー内部の換気を作動させる。ドロワー3の設計に応じて、持ち上げ手段7または密封手段24、ドロワー3の持ち上げ移動または密封手段24の解放は、作動および換気後に可能になる。その後、ドロワー3は、カバー2に対して直線的に移動することができる。物体が取り除かれた後にドロワー3が閉位置に戻されると、これは閉位置センサ6によって検出され、その後、排気が開始される。
ここで提示される真空ドロワー装置0の様々な実施形態が考えられ、異なる設計のドロワー3は、排気に必要な手段を備えることができる。
図5aは、閉位置にあるドロワー3を示しており、カバー2のこの実施形態では、持ち上げ手段7は絶対に必要というわけではない。ここで、膨張可能な密封手段24は、ドロワー3に面するカバー表面に配置される。膨張可能な密封手段24は、カバー表面からドロワー3に向かって突出し、ここで膨張する。したがって、ドロワー内部Rまたはその中に配置されたガストロノームコンテナ14の内部は、気密に密封される。ここでは、密封手段24を膨張させる手段、または密封手段24から空気を放出する手段は示されていない。しかしながら、コントローラ8の制御下で選択的に作動することができる少なくとも1つの密封手段弁および1つのポンプが必要であることが重要である。有利な実施形態では、密封手段24用のポンプは、排気用のポンプ1である。高さが調節可能なそのような密封手段24を用いて、より複雑な持ち上げ装置7を省くことができる。さもなければ、ドロワー3の換気および排気は上記のように行われる。空気は、空気チャネル11´を介してドロワー内部Rから排出され、弁4を介してフィードバックされて、ドロワー3がドロワー本体9から引出されることを可能にする。
図5bは、換気されたドロワー内部Rを示しており、空気は密封手段24から抽出され、間隙は密封手段24とコンテナ14のフランジとの間に形成されている。この開位置では、カバー2はもはやコンテナ14またはドロワー3と接触していない。既知のように、ここでドロワー3はドロワー移動方向Sに引出され、それにより食品またはコンテナ14を取り外しまたは追加することができる。その後、ドロワー3は再び直線的に動かされ、したがってドロワー本体9の中に沈められる。次に、コントローラ8は、密封手段24内の空気圧が十分に高いときにドロワー内部Rの縁部を押す密封手段24を膨張させる信号を与えることができる。密封が行われるとすぐに、コントローラ8は、空気チャネル11´を介してポンプ1によって排気を制御する。
管状プロファイルは、カバーの内面に接着または溶接される密封手段24として選択することができる。ドロワー内部Rを1つだけ密封する場合、密封手段24は、ドロワー3の縁が覆われるようにカバーの内面に配置される。複数のガストロノームコンテナがドロワー内部Rを形成する場合、ガストロノームコンテナの縁部が密封手段24によって覆われるように密封手段24が形成される。密封手段24の膨張性により、密封手段24の高さの調節が達成される。膨張状態では、密封手段24は、収縮状態よりもカバーから5〜10mm離れて内面から有利に突出する。
密封手段24は、弾性および熱可塑性であるべき異なるフィルムまたは膜材料で作ることができる。好ましくは、密封手段24は、食品での使用に適するように設計されるべきであり、それにより、それらは、問題なくキッチンで使用され得る。
陰圧を発生させることによる酸素含有量の減少、またはそれぞれの排気は、細菌の増殖を阻害する。追加の実施形態の変形例として、254〜280nmの波長範囲の紫外光による、コンテナ14内の、またはそれぞれドロワー内部Rの食品の照射が有利である。この紫外光は、少なくとも1つのUVC LEDの静止配置によって、好ましくはコントローラ8への対応するケーブルを備えたカバー2上で達成される。コントローラ8は、ドロワー内部Rが排気されている間、少なくとも1つのUVC LEDの対応する作動によって、UVC光による恒久的または時間制御された照射を提供する。放射線は細菌のDNAを積極的に破壊するため、増殖を阻害するだけでなく細菌を殺すこともできる。特に好ましくは、ドロワー内部Rごとに少なくとも1つのUVC LEDが、各ドロワー内部Rのレベルでカバー2に分配される。
ドロワー内部Rまたはそれぞれのコンテナ14を閉じることによって、食品が水分を放出するため相対湿度が増加する。ドロワー内部Rまたはそれぞれのコンテナ14は、湿気が周囲空気から除去されるように吸湿性材料を備えることができる。
相対湿度の過度の上昇を恒久的に防止するために、コントローラ8は、空気交換が定期的な間隔で行われるようにプログラムすることができる。コントローラ8にも接続されている、コンテナ14またはドロワー内部Rに、追加の湿度センサが使用されている場合、実際の相対湿度を測定でき、測定値に応じて、制御されて空気交換を実行できる。対応する湿度センサおよびコントローラ8への接続は、当業者に知られている。湿度センサの配置は、正しい値を決定できるようにするために重要である。
0 真空ドロワー装置
1 ポンプ/エアポンプ
11´ 空気チャネル/換気ダクト
2 カバー
21´ 気密膜
22´ 発泡体層
23´ 空気入口開口部
24 密封手段
3 ドロワー
31´ ドロワー引出し
4 弁/電磁弁
5 電源ユニット
6 閉位置センサ
7 持ち上げ手段/サーボモータ
71´ サーボディスク
72´ ベアリングスリーブを備えたねじ
8 コントローラ
9 ドロワー本体
10 電源ケーブル
11 制御ケーブル
12 ハンドル
13 フロントパネル
14 コンテナ
15 操作スイッチ/オンオフスイッチ
16 圧力センサ
17 フレーム
18 近接センサ
R ドロワー内部/またはドロワー内部に配置されたガストロノームコンテナ14の内部
S ドロワー移動方向
H 持ち上げ方向
A 凹部

Claims (20)

  1. 直線的に移動可能なドロワー(3)に動作可能に接続できるように配置できる、ドロワー本体(9)に設置するためのカバー(2)であって、少なくとも1つのドロワー内部(R)を排気手段によって排気するのに適しており、前記少なくとも1つのドロワー内部(R)は、前記ドロワー(3)が閉位置にあるときに排気され、前記ドロワー(3)が開く前に換気できるようしたカバー(2)であって、
    該カバー(2)が気密になるよう設計され、
    コントローラ(8)、ポンプ(1)および弁(4)の形態の前記排気手段が前記カバー(2)に固定され、
    前記カバー(2)は、該カバーの内側に通じる少なくとも1つの空気チャネル(11´)を有し、前記空気チャネル(11´)は、前記排気手段に動作可能に接続されて、前記カバー(2)が前記ドロワー(3)に置かれると、前記少なくとも1つのドロワー内部(R)からの空気は、前記空気チャネル(11´)を介して、前記少なくとも1つのドロワー内部(R)と前記カバーの前記内側から排気され得ることを特徴とする、カバー(2)。
  2. 前記ドロワー(3)に面する前記カバー(2)の側が、該膜(21´)を完全に横切る少なくとも1つの空気入口開口部(23´)が設けられた気密膜(21´)で覆われて、前記空気入口開口部(23´)と前記空気チャネル(11´)との間の接続がなされる、請求項1に記載のカバー(2)。
  3. 発泡体層(22´)が、前記カバーの前記内側に、またはそれぞれ、前記輪郭形成されたカバー(2)の前記少なくとも1つの凹部(A)に挿入され、発泡体層は前記少なくとも1つのドロワー内部(R)に面している側で前記気密膜(21´)に接続されており、前記少なくとも1つのドロワー内部(R)からのみ空気を送り出すことができ、前記少なくとも1つの空気入口開口部(23´)を介して、前記発泡体層(22´)を介して、また空気チャネル(11´)を介して、前記カバー(2)により気密に閉じられる、請求項2に記載のカバー(2)。
  4. 前記カバー(2)の膨張可能な密封手段(24)が前記ドロワー(3)に面する前記カバー表面に固定して配置され、前記密封手段(24)の構造的高さが空気の供給によって異なり得る、請求項1に記載のカバー(2)。
  5. 持ち上げ手段(7)が、前記ドロワー本体(9)に動作可能に接続され、少なくとも部分的に前記カバーの前記内側に配置され、前記コントローラ(8)に接続され、前記カバー(2)は、前記ドロワー(3)の前記ドロワー移動方向(S)に垂直な持ち上げ方向(H)に、前記ドロワー本体(9)に対して位置合わせされた方法で昇降できるように固定されている、請求項1から4のいずれか一項に記載のカバー(2)。
  6. 前記カバーの内部に、またはそれぞれ、前記カバー(2)の少なくとも1つの凹部(A)に組み込まれた前記持ち上げ手段が、サーボモータ(7)である、請求項5に記載のカバー(2)。
  7. 各サーボモータ(7)が、サーボディスク(71´)およびベアリングスリーブを備えたねじ(72´)を含む、請求項6に記載のカバー(2)。
  8. 前記カバーの内部に、または前記カバー(2)の少なくとも1つの凹部(A)にそれぞれ組み込まれた前記持ち上げ手段(7)が、持ち上げ用磁石である、請求項5に記載のカバー(2)。
  9. 前記ドロワー(3)の前側に面する近接センサ(18)が、前記カバー(2)の上または内部に、好ましくは前記カバーの内側またはそれぞれ少なくとも1つの凹部(A)に配置され、前記コントローラ(8)に接続されているため、前記近接センサ(18)と前記少なくとも1つのドロワー内部(R)の真空によって、前記ドロワー(3)の接触を検出でき、選択的に制御可能な方法で生成するか、それぞれ軽減することができる、請求項1から8のいずれか一項に記載のカバー(2)。
  10. 前記近接センサ(18)は、容量センサとして、または加速度センサ、または位置センサとして構成されている、請求項9に記載のカバー(2)。
  11. 前記ドロワー(3)の前側に面する閉位置センサ(6)が前記カバー(2)の上または内部に配置され、前記コントローラ(8)に接続されて、前記ドロワー(3)が前記閉位置に到達すると、前記コントローラ(8)が前記排気手段を開始する、請求項1から10のいずれか一項に記載のカバー(2)。
  12. 前記閉位置センサ(6)が誘導センサまたはマイクロスイッチとして構成されている、請求項12に記載のカバー(2)。
  13. 前記カバー(2)が、特にラッカーの形態の気密コーティングを備えた寸法安定性のあるMDFボードから形成される、請求項1から12のいずれか一項に記載のカバー(2)。
  14. 少なくとも1つのUVC LEDが前記カバー(2)上に配置され、前記コントローラ(8)に接続される、請求項1から13のいずれか一項に記載のカバー(2)。
  15. 気密な形態でドロワー内部(R)に食材を気密に保管するための、ドロワー本体(9)に設置された前記ドロワー内部(R)とカバー(2)を備えたドロワー(3)の使用であって、コントローラ(8)、ポンプ(1)および弁(4)の形態の排気手段は、前記カバー(2)の上または中に配置され、容量センサ、加速度センサまたは位置センサとして近接センサ(18)をトリガーした後、前記カバー(2)を部分的に横切る空気チャネル(11´)を介して、制御下で前記ドロワー内部(R)から空気を排出することができ、前記カバー(2)または前記密封手段(24)は、前記コントローラ(8)によって、前記ドロワー(3)に対して開位置から閉位置に動かせる、使用。
  16. ドロワー移動方向(S)に直線的に移動することができ、前記ドロワー移動方向(S)に対して垂直に延びる持ち上げ方向(H)の持ち上げ移動で、請求項1から13のいずれか一項に記載のカバー(2)によって閉じることができる少なくとも1つのドロワー内部(R)を有するドロワー(3)を備える真空ドロワー装置(0)。
  17. 前記ドロワー(3)が複数のガストロノームコンテナを収容し、その内側が前記ドロワー内部(R)を形成し、前記カバー(2)が昇降でき、動作可能に、ガストロノームコンテナの内部を気密に密封するようにガストロノームコンテナの縁部に接続されている、請求項16に記載の真空ドロワー装置(0)。
  18. 前記ドロワー(3)が、ドロワー引出し/ガイドプロファイル(31´)によって直線的に伸縮可能および引込み可能であるようにドロワー本体(9)に取り付けられる、請求項16または17に記載の真空ドロワー装置(0)。
  19. 少なくとも1つの湿度センサが、コンテナ(14)および/または前記ドロワー内部(R)に配置され、前記コントローラ(8)に動作可能に接続される、請求項16から18のいずれか一項に記載の真空ドロワー装置(0)。
  20. 前記ドロワー(3)が、ドロワー引出し(31´)によってドロワー移動方向(S)に直線的に移動可能であるように取り付けられ、前記ドロワー(3)を備えたドロワー本体(9)を請求項15から17のいずれか一項に記載の真空ドロワー装置(0)に変換する方法であって、
    −前記ドロワー(3)を取り外し、
    −前記ドロワー本体(9)の内側に持ち上げ手段(7)を配置し、
    −請求項6から9のいずれか一項に記載のカバー(2)の持ち上げ手段(7)を前記ドロワー本体(9)の持ち上げ手段(7)に接続し、それらを前記コントローラ(8)に接続することにより、前記カバー(2)が、昇降できるように、前記ドロワー本体(9)に固定されており、
    および/または
    前記ドロワー(3)に面する前記カバー表面に高さ調整可能な密封手段(24)を配置し、それらを前記コントローラ(8)およびポンプ(1)に接続してから
    −その後の電線またはそれぞれ主電源用の電源ユニット(5)の敷設が行われ、
    −前記ドロワー(3)は再び前記ドロワー本体(9)に保管されることによって特徴づけられる方法。
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