JP2760377B2 - 殺菌装置 - Google Patents

殺菌装置

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JP2760377B2
JP2760377B2 JP59039775A JP3977584A JP2760377B2 JP 2760377 B2 JP2760377 B2 JP 2760377B2 JP 59039775 A JP59039775 A JP 59039775A JP 3977584 A JP3977584 A JP 3977584A JP 2760377 B2 JP2760377 B2 JP 2760377B2
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Japan
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fluid
temperature
heat pump
cooling
heat
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JPS60182950A (ja
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雅雄 藤井
健二 丸本
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Mitsubishi Electric Corp
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Mitsubishi Electric Corp
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/90Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in food processing or handling, e.g. food conservation
    • Y02A40/963Off-grid food refrigeration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/80Food processing, e.g. use of renewable energies or variable speed drives in handling, conveying or stacking
    • Y02P60/85Food storage or conservation, e.g. cooling or drying

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 この発明は例えば食品加工業,養殖業,病院などにお
いて使用される流体の殺菌装置に関するものである。 〔従来技術〕 従来この種の殺菌装置として第1図に示すものがあつ
た。図において1は加温部、2は冷却部、3はヒータ、
4はフイン、5は流体である。 次に上記各部分の作用について説明する。流体5は例
えば食品加工業,養殖業,病院等において使用される牛
乳,水,空気などであり、該流体5の中には、各種の病
源細菌,カビなどが含まれている。そのため、それらの
殺菌のために、流体5aは加温部1において、ヒータ3等
により殺菌するに十分な温度まで昇温され、その後、流
体5bは冷却部2のフイン4などを介して、外気に放熱,
冷却される。そして、該流体5cは次のプロセスにおいて
使用される。 従来の殺菌装置は以上のように構成されているので、
流体5が加熱された後、それに要したエネルギが単に冷
却部2において外気へ放熱されるために無駄が多く、殺
菌に要するエネルギは極めて大きいなどの欠点があつ
た。 〔発明の概要〕 本発明は、上記のような従来の殺菌装置の欠点を除去
するためになされたもので、同一のヒートポンプを用い
て流体の加温殺菌及び冷却を可能とすることにより殺菌
に要するエネルギが極めて少なくてすみ、かつ、冷却部
から放出された流体の温度を任意に調節できる殺菌装置
を提供することを目的としている。 〔発明の実施例〕 以下、この発明の一実施例を第2図に基づき説明す
る。図において1は加温部、2は冷却部、6は圧縮機、
7は膨張弁、8はヒートポンプ100の放熱部である凝縮
器、9はヒートポンプ100の吸熱部である蒸発器を示
す。上記各圧縮機6、膨張弁7、凝縮器8、蒸発器9
は、同じ冷媒配管で結合され、一つの機械圧縮式ヒート
ポンプ100を構成している。 次に上記各部の作用を説明する。ヒートポンプ100内
は冷媒が充てんされており、上記圧縮機6で高温高圧に
された冷媒蒸気は、蒸気凝集器8で凝縮液化され、その
時の凝縮潜熱で上記加温部1にある流体5aを加温殺菌す
る。このように凝縮液化された冷媒液は膨張弁7におい
て断熱膨張され、蒸発器9内で蒸発し、その時の蒸発潜
熱を流体5bから奪い、流体5bを冷却させる。以後蒸発器
9で発生した冷媒蒸気は圧縮機6で圧縮され、上記に示
したサイクルを繰り返す。従つて、本発明では流体5の
加温殺菌と冷却に要するエネルギは、圧縮機6の動力だ
けで良いことになる。また圧縮機6に要するエネルギは
従来装置のヒータ3に要したエネルギの約1/2以下であ
る。 次に本発明の他の第1の実施例を第3図に示す。本実
施例は流体5が流れる加温部1と冷却部2の中間に放熱
器10を設置したものである。従つて、第2図の実施例に
おいては、圧縮機6において加えられるエネルギ分だ
け、流体5は昇温されるため、流出する流体5cの温度は
流入する流体5aの温度より必ず高くなるが、この実施例
は放熱器10において、流体5bが冷却されるため、流体5c
の温度は流体5aの温度以下にすることが可能になる。
尚、上記放熱器10は空冷またはその流体5a以外の冷媒を
用いた水冷あるいは他の冷凍機との併用であつても良い
ことはいうまでもない。また、加温部1と冷却部2の構
造は隔板式熱交換器の方式の方が、ヒートポンプ100内
の冷媒と流体5とが混合しないため望ましい。 また本発明の他の第2の実施例としては、第3図にお
ける流体5cの温度を該温度を適当な温度検知器、例えば
熱電対で検知して膨張弁7の開度を調節することにより
ヒートポンプ100の吸熱部9との熱交換量を調節し、あ
るいは放熱器10の能力を調節することにより任意の温度
に設定できる。また、流体5bの温度を検知して例えば圧
縮機6の能力を調節することによりヒートポンプ100の
放熱部8との熱交換量を調節し流体5bの温度を任意の温
度に設定できる。 更に本発明の他の第3の実施例として、2段式ヒート
ポンプを用いた実施例を第4図に示す。図中、6aは低温
段圧縮機、6bは高温段圧縮機、7aは低温段膨張弁、7bは
高温段膨張弁、8aは低温段凝縮器、8bは高温段凝縮器、
9aは低温段蒸発器、9bは高温段蒸発器であり、ヒートポ
ンプ101,102二台で一つのヒートポンプシステムを構成
している。上記のように構成すると良く知られているよ
うに効率良く、高温段凝縮器8bと、低温段蒸発器9aの温
度左が確保できる。すなわち、高温段凝縮器8bにおい
て、より高い殺菌温度が得られることになる。 尚、上記実施例の説明においては、ヒートポンプとし
て機械圧縮式ヒートポンプを用いた場合について述べた
が、その他の原理に基づく、例えば吸収式ヒートポン
プ,電子式ヒートポンプなどを用いても良いことはいう
までもない。 〔発明の効果〕 以上のように、この発明によれば、流体を加温殺菌す
る加温部と流体を冷却する冷却部とをヒートポンプを用
いて構成し、さらに、流体が流れる加温部と冷却部との
間にその流体を空冷またはその流体以外の冷媒を用いた
水冷により冷却する放熱器を設けたので、非常に効率の
良い流体の加温殺菌及び冷却が可能となり、省エネルギ
ー型の殺菌装置が得られる効果がある。また、放熱器に
よって流体が冷却されるため、殺菌装置の入口側の流体
温度と出口側の流体温度を同一にしたり、入口側の流体
温度よりも出口側の流体温度を低くしたりすることがで
きる効果がある。さらに、放熱器を加温部と冷却部との
間に設けたので、流体を加温部により温度が高い状態に
してから放熱器により冷却することができるので、外気
または地下水等の常温で空冷または水冷することがで
き、効率よく、かつ簡単な設備で冷却できる効果があ
る。
【図面の簡単な説明】 第1図は従来の殺菌装置を示す構成図、第2図は本発明
の一実施例を示す構成図、第3図及び第4図は本発明の
他の実施例を示す構成図である。 1……加温部、2……冷却部、5……流体、100,101,10
2……ヒートポンプ、8……ヒートポンプの放熱部、9
……ヒートポンプの吸熱部、10……放熱器である。 なお、図中、同一符号は同一、または相当部分を示す。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭56−1152(JP,A) 特開 昭56−85223(JP,A) 特開 昭55−165197(JP,A) 実開 昭55−146993(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) A61L 2/04 F25B 29/00 A23L 3/22

Claims (1)

  1. (57)【特許請求の範囲】 1.流体を加温殺菌するヒートポンプ内の加温部と、上
    記加温部で加温された流体を冷却する上記ヒートポンプ
    内の冷却部と、流体が流れる上記加温部と上記冷却部と
    の間に設けられ、その流体を空冷またはその流体以外の
    冷媒を用いた水冷により冷却する放熱器とを備えた殺菌
    装置。 2.冷却部から放出された流体の温度を検知して、冷却
    部におけるヒートポンプの吸熱部との熱交換量を調節し
    たことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の殺菌装
    置。 3.加温部から放出された流体の温度を検知して、加温
    部におけるヒートポンプの放熱部との熱交換量を調節し
    たことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の殺菌装
    置。
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