JP7260469B2 - コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイス - Google Patents

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Description

発明の詳細な説明
優先権出願の全ての発明特定事項は、そのような発明特定事項が本願と矛盾しない範囲で、参照により本願に援用される。
〔背景技術〕
本開示は、コールドチェーン(cold chain)貯蔵に関する。
多くのワクチンはタンパク質であり、その構成は、もしワクチンが過度に高温な場合、または過度に冷温な場合には変化する。ワクチンの有効性が維持されるためには、製造場所からそれらが使用される場所まで、ワクチンの温度を狭い範囲(典型的に2℃―8℃)に保つことが望ましい。そのため、ワクチンは、典型的に「コールドチェーン」、つまり、温度管理されたサプライチェーンの達成を伴う。コールドチェーンの達成は、移動および/または貯蔵の間の、ワクチンの冷蔵を典型的に伴う。
ワクチンは、農村地域のような、貧困な場所や遠隔地であって、電力を使用することができない場所へと移動され得る。コールドチェーンの達成は、ワクチンがそのような場所へ移動された場合困難かもしれない。そのような場所におけるコールドチェーンの欠如は、ワクチン接種の欠如に寄与し得る。
〔発明の概要〕
開示された実施形態は、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスおよびコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの製造方法を含む。
例示的な実施形態において、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスは内部に貯蔵領域を規定する容器を備える。上記容器は、内側シリンダーを備え、上記貯蔵領域は上記内部シリンダーに同軸的に内方に規定されている。上記内側シリンダーは、内部に配置された相変化物質を含み、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されている。上記内側シリンダーは、内部に埋め込まれている気化コイルを含んでいる。上記気化コイルは、上記相変化物質に埋め込まれている。上記容器は、断熱された外側シリンダーもまた備えている。上記外側シリンダーの外壁は、上記内側シリンダーの外壁に半径方向外側に配置されている。
別の例示的な実施形態において、コールドチェーン貯蔵のための別のポータブルデバイスは、内部に貯蔵領域を規定する容器を備える。上記容器は、内側シリンダーを備え、上記貯蔵領域は上記内部シリンダーに同軸的に内方に規定されている。上記内側シリンダーは、内部に配置された相変化物質を含み、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されている。上記内側シリンダーは、内部に埋め込まれている気化コイルを含んでいる。上記気化コイルは、上記相変化物質に埋め込まれている。上記容器は、断熱された外側シリンダーもまた備えている。上記外側シリンダーの外壁は、上記内側シリンダーの外壁に半径方向外側に配置されている。上記内側シリンダーは、上記外側シリンダー内に固定されて配置されており、上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーはアニュラス(annulus)を形成する。
別の例示的な実施形態において、コールドチェーン貯蔵のための別のポータブルデバイスは、内部に貯蔵領域を規定する容器を備える。上記容器は、内側シリンダーを備え、上記貯蔵領域は上記内部シリンダーに同軸的に内方に規定されている。上記内側シリンダーは、内部に配置された相変化物質を含み、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されている。上記内側シリンダーは、内部に埋め込まれている気化コイルを含んでいる。上記気化コイルは、上記相変化物質に埋め込まれている。上記容器は、断熱された外側シリンダーもまた備えている。上記外側シリンダーの外壁は、上記内側シリンダーの外壁に半径方向外側に配置されている。上記外側シリンダーは、上記内側シリンダーから取外し可能に配置可能であり、上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーはアニュラスを形成する。
別の例示的な実施形態において、コールドチェーン貯蔵のための別のポータブルデバイスの製造方法は提供される。気化コイルは、上記容器の内側シリンダー内に配置されている。上記気化コイルは、相変化物質中に埋め込まれる。容器の貯蔵領域は上記内側シリンダーに同軸的に内方に規定され、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されている。上記外側シリンダーの外壁が上記内側シリンダーの外壁に半径方向外側に配置されるように、上記容器の断熱された外側シリンダーは、上記内側シリンダーの半径方向外側に配置される。
別の例示的な実施形態において、コールドチェーン貯蔵のための別のポータブルデバイスの製造方法は、提供される。気化コイルは、容器の内側シリンダー内に配置される。上記気化コイルは、相変化物質中に埋め込まれる。容器の貯蔵領域は、上記内側シリンダーに同軸的に内方に規定され、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続される。上記外側シリンダーが上記内側シリンダーの半径方向外側に配置され、上記外側シリンダーの外壁が上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されるように、内側シリンダーは、上記容器の断熱された外側シリンダー内に、固定されて配置される。上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーは、アニュラスを形成する。
別の例示的な実施形態において、コールドチェーン貯蔵のための別のポータブルデバイスの製造方法は、提供される。気化コイルは、容器の内側シリンダー内に配置される。上記気化コイルは、相変化物質中に埋め込まれる。容器の貯蔵領域は、上記内側シリンダーに同軸的に内方に規定され、上記相変化物質は、上記貯蔵領域と熱的に接続される。上記外側シリンダーの外壁が上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されるように、上記容器の断熱された外側シリンダーは、上記内側シリンダーから取外し可能に配置される。上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーはアニュラスを形成する。
別の例示的な実施形態において、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスは、内部に貯蔵領域を規定する容器を備える。上記容器は、内側シリンダーを備え、上記貯蔵領域は上記内部シリンダーに同軸的に内方に規定されている。上記内側シリンダーは、内部に配置された相変化物質を含み、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されている。上記内側シリンダーは、内部に埋め込まれている気化コイルを含んでいる。上記気化コイルは、上記相変化物質に埋め込まれている。上記容器は、断熱された外側シリンダーもまた備えている。上記外側シリンダーの外壁は、上記内側シリンダーの外壁に半径方向外側に配置されている。コンプレッサーは、上記気化コイルと流体連通可能であり、蓄電池は、上記コンプレッサーに電気的に接続可能である。蓋は、上記容器を密封して覆うように構成される。上述の概要は例示的なものにすぎず、いかなる限定も意図するものではない。上述した例示的な態様、実施形態、および構成に加え、図面及び以下の詳細な説明を参照することによって、さらなる態様、実施形態、および構成が明らかになるだろう。
〔図面の簡単な説明〕
〔図1〕図1は、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの部分的な切取斜視図である。
〔図2〕図2は、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの構成要素の詳細の部分的な切取側面図である。
〔図3〕図3は、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの斜視図である。
〔図4〕図4は、コールドチェーン貯蔵のための別の例示的なポータブルデバイスの斜視図である。
〔図5A〕図5Aは、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの詳細の部分的な概略図かつ部分的な切取側面図である。
〔図5B〕図5Bは、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの別の詳細の、部分的な概略図における側面図である。
〔図6A〕図6Aは、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの例示的な製造方法のブロック図である。
〔図6B〕図6Bは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6C〕図6Cは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6D〕図6Dは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6E〕図6Eは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6F〕図6Fは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6G〕図6Gは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6H〕図6Hは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6I〕図6Iは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6J〕図6Jは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6K〕図6Kは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6L〕図6Lは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6M〕図6Mは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6N〕図6Nは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図6O〕図6Oは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図7A〕図7Aは、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの別の例示的な製造方法のブロック図である。
〔図7B〕図7Bは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図7C〕図7Cは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図7D〕図7Dは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図7E〕図7Eは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図7F〕図7Fは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図7G〕図7Gは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図7H〕図7Hは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図7I〕図7Iは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図7J〕図7Jは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図7K〕図7Kは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図8A〕図8Aは、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの別の例示的な製造方法のブロック図である。
〔図8B〕図8Bは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図8C〕図8Cは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図8D〕図8Dは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図8E〕図8Eは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図8F〕図8Fは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図8G〕図8Gは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図8H〕図8Hは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔図8I〕図8Iは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。
〔発明を実施するための形態〕
以下の発明の詳細な説明において、本明細書の一部を構成する添付図面を参照する。図面において、文脈においてその他のものとして記載されていない限り、同様の符号は概して同様の構成要素を特定する。発明の詳細な説明、図面、および請求項に記載されている例示的な実施形態は、限定を意味するものではない。本明細書に示す発明特定事項の思想または範囲から逸脱しない限りにおいて、他の実施形態を利用し、他の変更を加えてもよい。
当業者は、本明細書に記載の各構成要素(例えば、各動作)、デバイス、物体、およびそれらに付随する説明が、概念的明確性のための例として使用されるものであり、様々な構成の変形が考えられることを認識するであろう。したがって、本明細書に使用されるとき、記載された具体例および付随する説明は、それらのより一般的な種類を代表することを意図している。一般的に、具体例の仕様はその種類を代表することを意図しており、具体的な各構成要素(例えば、各動作)、デバイス、及び物体を欠くものは、限定として理解されるべきではない。
一般的に、当業者は、本明細書で記載された当該様々な実施形態は、様々な型の電子-機械システムであって、ハードウェア、ソフトウェア(例えば、ハードウェア仕様として動作する、高レベルなコンピュータプログラム)、ファームウェア、および/またはそれらの、米国特許法第101条(35 U.S.C. 101)の下の特許可能な発明特定事項に限定される、実質的に任意の、組合せのような幅広い電子コンポーネントを有する電子-機械システムによって、ならびに、様々な型の電子-機械システムであって、剛体、ばねまたはトーション体(torsional bodies)、液圧、電磁作動デバイス、および/またはそれらの実質的に任意の組合せのような、機械的力または運動を伝達し得る幅広い構成要素を有する電子-機械システムによって、個々におよび/または選択的に実装され得ること、を認識するであろう。したがって、本明細書に使用されるとき、「電子-機械システム」は、トランスデューサー(transducer)(例えば、アクチュエーター、モーター、圧電結晶、微小電子機械システム(MEMS)、など)と制御可能(operably)に接続された電子回路、少なくとも1つの分離した電子回路を有する電子回路、少なくとも1つの集積回路を有する電子回路、少なくとも1つの特定用途向け集積回路を有する電子回路、コンピュータプログラム(例えば、本明細書に記載されたプロセスおよび/またはデバイスを少なくとも部分的に実行するコンピュータプログラムによって構成された汎用コンピュータ、または、本明細書に記載されたプロセスおよび/またはデバイスを少なくとも部分的に実行するコンピュータプログラムによって構成されたマイクロプロセッサー)によって構成された汎用計算機を形成する電子回路、記憶装置(例えば、ランダムアクセス、フラッシュ、リードオンリーなどのようなメモリの様式)を形成する電子回路、通信装置(例えば、モデム、通信スイッチ、光学電子機器、など)を形成する電子回路、および/またはそれらの回路への、光学的なまたは他の類似物(例えば、グラフェンベースの回路)のような、任意の非電子的類似物、を含み、しかしそれに限定されない。当業者は、電子-機械システムの例には、様々な民生用電子機器システム、医療装置と同様に、機械化(motorized)輸送システム、ファクトリーオートメーションシステム、セキュリティシステム、および/または通信/計算システム等他のシステムが含まれ、しかしそれに限定されないことを認めるであろう。当業者は、本明細書で使用される電子-機械は、文脈によって他に規定されない限り、必ずしも電子的および機械的作動の両方を有するシステムに限定されないことを認めるであろう。
一般的に、当業者は、本明細書に記載された様々な態様であって、個々にまたは集合的に幅広いハードウェア、ソフトウェア(例えば、ハードウェア仕様として動作する、高レベルなコンピュータプログラム)、ファームウェア、および/またはそれらの任意の組合せによって実装される態様は、様々な型の「電子回路」からなるものとみなされることを認めるであろう。したがって、本明細書に使用されるとき、「電子回路」は、少なくとも1つの分離した電子回路を有する電子回路、少なくとも1つの集積回路を有する電子回路、少なくとも1つの特定用途向け集積回路を有する電子回路、コンピュータプログラム(例えば、本明細書に記載されたプロセスおよび/またはデバイスを少なくとも部分的に実行するコンピュータプログラムによって構成された汎用コンピュータ、または、本明細書に記載されたプロセスおよび/またはデバイスを少なくとも部分的に実行するコンピュータプログラムによって構成されたマイクロプロセッサー)によって構成された汎用計算機を形成する電子回路、記憶装置(例えば、ランダムアクセス、フラッシュ、リードオンリーなどのようなメモリの様式)を形成する電子回路、通信装置(例えば、モデム、通信スイッチ、光学電子機器、など)を形成する電子回路、を含み、しかしそれに限定されない。当業者は、本明細書に示す発明特定事項が、アナログまたはデジタルまたはそれらの組合せの方法で実装され得ることを認めるであろう。
概観として、図1に示すように、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイス10は、内部に貯蔵領域14を規定する容器12を備える。上記容器12は、内側シリンダー16を備え、貯蔵領域14は上記内側シリンダー16に同軸的に内方に規定される。上記内側シリンダー16は、内部に相変化物質18を含み、上記相変化物質18は、上記貯蔵領域14と熱的に接続されている。上記内側シリンダー16は、内部に配置された気化コイル20もまた備える。上記気化コイル20は、上記相変化物質18中に埋め込まれている。上記容器12は、断熱された外側シリンダー22もまた備える。上記外側シリンダー22の外壁24は、上記内側シリンダー16の外壁26に半径方向外側に配置されている。
さらに、概観として、および付加的に図3および4に示すように、非制限的な例として与えられた様々な実施形態において、ワクチンのような製品は、上記貯蔵領域14内に貯蔵されてもよい。上記断熱された外側シリンダー22は、熱の漏えいの減少を補助することができ、それにより、上記製品が所望の温度幅の間に維持される期間の延長を補助する。上記製品の上記所望の温度幅内での温度維持の補助のため、ある環境下では、蓄電池38によって電力が供給されるコンプレッサー36は、上記気化コイル20中の冷却材に冷却サイクルを受けさせ、それにより上記冷却材の温度を低下させる。熱は、次に、上記相変化物質18から上記冷却材へと運ばれ、それにより、上記相変化物質18が層を変化させるように、上記相変化物質の温度を低下させる。熱は、次に、上記貯蔵領域14から上記相変化物質18へと運ばれ、それにより、上記貯蔵領域(およびワクチンのような、内部に貯蔵された上記製品)の所望の温度幅の間の温度維持を補助する。上記コンプレッサー36は、所望の温度が達成された場合には停止され得る。
例示のみかつ非限定な例として、例示的な詳細を下記に説明する。
ふたたび図1に示すように、上記内側シリンダー16および上記外側シリンダー22は、所望のどのような材料製であってもよい。上記内側シリンダー16および上記外側シリンダー22は、軽量且つ低コストを保つ一方で、許容可能な強度、熱伝達率、および耐腐食性を示すことが望ましい。そのため、いくつかの実施形態において、上記内側シリンダー16および上記外側シリンダー22は、SAE304ステンレス鋼のような、しかしそれに限定されないステンレス鋼製であってもよい。そのような限定は意図されておらず、推察されるべきでもないことが認められよう。そのため、上記内側シリンダー16および外側シリンダー22は所望の他のステンレス鋼製であってもよく、例えば銅、アルミニウム、および同様の、しかしそれに限定されない、他の所望の材料製であってもよい。しかしながら、異種金属接触腐食の可能性を減じるため、上記内側シリンダー16および上記外側シリンダー22は、同一の材料製であることが望ましい。上記内側シリンダー16および上記外側シリンダー22は、アニュラスを形成することが認められよう。様々な実施形態において、上記内側シリンダー16および上記外側シリンダー22によって形成された上記アニュラスは、上記外側シリンダー22の外壁24と上記内側シリンダー16の内壁28とによって区切られた領域を含む。上記貯蔵領域14は、所望の特定の用途のための寸法に合わせて作られることが、認められるであろう。例えば、ワクチンのような、貯蔵され輸送され得る製品の量を最大化するため、上記貯蔵領域14の容積を最大化することが望ましいかもしれない。上記貯蔵領域の寸法を決定する場合、いくつかの実施形態において、所与の量の相変化物質18に対しては、上記貯蔵領域14の上記容積が大型化する程、上記コンプレッサー36のサイクルの間の時間であって上記相変化物質18を再凍結させることに伴う時間は、短時間化する。しかしながら、いくつかの実施形態および相変化物質18の量が増加させられた実施形態では、上記コンプレッサー36のサイクルの間の時間であって上記相変化物質18を再凍結させることに伴う時間は、上記貯蔵領域14の容積の増加に伴い、短時間化する必要はないことが認められよう。
また、一般的に上記貯蔵領域14が大型化するほど、容器12の寸法は大型化し、上記デバイス10の可搬性は減じられる。
例示のみであり非制限的に与えられる例として、いくつかの実施形態において、上記貯蔵領域は、2リットルまたはその程度のオーダーの体積を有してもよい。
図1および2に示すように、いくつかの実施形態において上記内側シリンダー16は、上記外側シリンダー22内に固定されて配置され得る。そのような実施形態では、上記内側シリンダー16は、上記外側シリンダー22の内壁30と、上記外側シリンダー22の上記外壁24との間に規定される。いくつかの実施形態において、上記外側シリンダー22の上記内壁30の一部は、上記内側シリンダー16の上記内壁28である。いくつかの実施形態において、上記内側シリンダー16の上記内壁28は、例えば(限定なしに)、結合、溶接、はんだ付け、接着、またはリベット、ボルト、ねじ、もしくは同種の留め具などによって、上記外側シリンダー22の上記内壁30の一部へ固定されて取り付けられる。
図1および3に示すように、他のいくつかの実施形態において、上記外側シリンダー22(明確化のため、仮想的に(phantom)図3に示す)は、上記内側シリンダー16から取外し可能に配置可能であり得る。そのような実施形態において、上記外側シリンダー22の上記内壁30は、上記内側シリンダー16の上記外壁26の半径方向外側に、取外し可能に配置される。
また、そのような実施形態において、上記内側シリンダー16および上記外側シリンダー22は、2つの、個別で異なるシリンダーであって、構成要素を成す壁の一部を共有しない。そのため、そのような実施形態において、上記内側シリンダー16の上記内壁28および上記内側シリンダー16の上記外壁26は、それぞれ、上記外側シリンダー22の上記内壁30および上記外側シリンダー22の上記外壁24とは異なる。
図1から4に示すように、様々な実施形態において、デバイス10は、上記容器12を密封して覆うように構成された蓋を備える。図4に示すように、いくつかの実施形態において、蓋32は、上記デバイス10の他の構成要素と別の構成要素として提供され得る。そのような実施形態は、上記内側シリンダー16の上が上記外側シリンダー22の中に固定されて配置された実施形態を含む(図1および2を参照)。上記蓋32は、上記容器12を任意の許容可能な方法で密封してもよい。例えば、上記蓋32は、螺合的(threadedly)に上記外側シリンダー22の外部表面と係合(engage)してもよく、またはラッチ的(latchedly)に上記外側シリンダー22の外部表面と係合してもよい。図1および図3に示すように、上記外側シリンダー22が上記内側シリンダー16から取外し可能に配置可能である実施形態において、上記外側シリンダー22は上記容器12を密封して覆うように構成された上記蓋として動作する。上記外側シリンダー22は、上記容器12を、どのような許容可能な方法で密封してもよい。例えば、上記外側シリンダー22は、螺合的に上記内側シリンダー16の外部表面と係合してもよく、ラッチ的に上記内側シリンダー16の基礎部分34の外部表面、または同様のものと係合してもよい。
上記気化コイル20は、所望の特定の用途のための、どのような材質製でもよい。上記気化コイル20は、重量が軽減されることにより携帯性に寄与する一方で、所望の熱伝導性を示す材質製であることが望ましいことが理解されるであろう。様々な実施形態において、上記気化コイル20は銅製でもよい。しかしながら、上記気化コイル20は銅であることに限定されることは意図されておらず、そのような推論はされるべきではない。他の実施形態において、上記気化コイルはステンレススチールまたは他のどのような所望の材質から成ってもよい。
要約して上述したように、様々な実施形態において、上記気化コイル20は、内部に配置された冷却材を含む。上記冷却材は、所望の特定の用途のための、任意の許容可能な冷却材を含んでもよい。非制限的な例では、上記冷却材はR134a、R-600、R441a、および同種の冷却材を含んでもよい。
上述のように、上記気化コイル20は、上記相変化物質18中に埋め込まれている。つまり、上記気化コイル20および上記相変化物質18は、互いに熱的に接続されており、また、様々な実施形態において、互いに物理的に直接接触していてもよい。様々な実施形態において、上記相変化物質18は、所望の特定の用途のためのどのような許容可能な潜熱蓄熱物質を含んでもよい。上記相変化物質18は、(上記外側シリンダー22の断熱性能と協力して、)所望の量のエネルギーであって、所望の期間所望の温度幅の間で上記貯蔵領域14(および内部に貯蔵された任意の製品)の温度維持の補助を、所望の温度における溶融および凝固を介して可能である、エネルギーの、貯蔵と解放が可能な、十分に高い融解熱を有するように選択される事が理解されよう。
例示のみであり非制限的に与えられる例として、いくつかの実施形態において、上記相変化物質18は、上記貯蔵領域14の温度を24時間の間0℃から10℃の間に維持するように選択されてもよい。いくつかの実施形態において、上記相変化物質18は、上記貯蔵領域14の温度を24時間の間2℃から8℃の間に維持するように選択されてもよい。いくつかの実施形態において、上記相変化物質18は、上記貯蔵領域14の温度を24時間の間4℃から6℃の間に維持するように選択されてもよい。
また、被限定的に与えられる例として、様々な実施形態において、例示的な相変化物質は、約2℃から3℃の間の温度幅において凍結してもよい。上述の上記熱的特性に加えて、相変化物質18は、望ましい制限の中で膨張および収縮することが望ましい。上述の上記望ましい特性の観点から、および非限定的に与えられる例として、上記相変化物質は、限定ではなく、約4度で融解するテトラデカンであって、米国ミネソタ州プリマスのEntropySolutionsから製品PureTemp4として商業的に利用可能であるテトラデカンを含んでもよい。PureTemp4は、約4℃の融点、約2-3℃の凍結点、約195kJ/kgの溶融潜熱、880kg/m3の密度、および約2.44kJ/kg‐Kの比熱を有する。しかしながら、そのような限定は意図されておらず、またそのように解釈されるべきではない。そのため、所望の熱的膨張/収縮性を有する任意の許容可能な潜熱蓄熱材料は、所望の特定の用途向けの上記相変化物質のために用いられてもよい。非制限的な例として、他の相変化物質であって使用され得る物質には、PureTemp6、Phase5および水が含まれる。任意の量の上記相変化物質18は、所望の特定の用途のために使用され得ることもまた認められよう。例えば、使用される相変化物質18の量(および種類)は、部分的に、上記内側シリンダー16の容積であって上記気化コイル20に占有されていない、上記利用可能な容積と、上記相変化物質18の膨張および収縮性能と、維持されるように望まれる温度範囲と、上記容器12からの上記熱漏洩レートと、に依存し得る。例えば、例示のみであり非制限的に与えられる例として、1つの例示的な実施形態において上記相変化物質は、約1リットルのPureTemp4を含んでもよい。そのような例において、約1リットルのPureTemp4であって約2-3℃で凍結されたPureTemp4が、約2Wの熱漏洩に晒されている間その融点である約4℃で融解するには、約24時間が伴う。そのような場合、この構成は、上記貯蔵領域14の温度を維持するために上記コンプレッサー36が必要とする動作の間に、約24時間が経過し得ることを意味する。
上述のように、様々な実施形態において、上記外側シリンダー22は断熱されている。いくつかの実施形態において、上記デバイス10の重量を最小化することおよび/または上記容器12からの熱漏洩を減じることが望ましいことが認められよう。
例示のみであり非制限的に与えられる例として、いくつかの実施形態において、上記容器12からの熱漏洩は、約2Wまたはその程度のオーダーであってよい。そのため、いくつかの実施形態において、上記外側シリンダー22は真空断熱によって断熱されていてもよい。しかしながら、そのような限定は意図されておらず、またそのように解釈されるべきではない。そのため、所望の断熱性および重量を有する任意の許容可能な断熱材料は、所望の特定の用途向けの上記外側シリンダー22の断熱のために用いられてもよい。非制限的な例として、いくつかの実施形態は、真空断熱パネル、ポリエチレンフォームパネル、および/または真空取り込み(vacuum surrounding)ガラスビーズのような任意の1種以上の断熱材料を含んでもよい。
概要として上述のように、様々な実施形態において、上記デバイス10は、(コンデンシングユニットとしても知られる)上記コンプレッサー36であって上記気化コイル20へ流体連通可能であるコンプレッサーおよび、上記コンプレッサー36へ電気的に接続可能な上記蓄電池38を含んでもよい。上記コンプレッサー36は、チュービング40を介して上記気化コイルと流体連通可能である。図2に示すように、上記チュービング40は、上記外側シリンダー22を通って伸びている。図3に示すように、上記チュービング40は、上記内側シリンダー16の上記ベース34を通って伸びている。例えば急速継手、圧縮継手、あるいは同種の継手のような、どのような種の継手またはカップリングも、上記コンプレッサー36を上記チュービング40へ接続するために望まれるように、使用されてよい。上述部分で簡単に触れたように、ある条件下では上記コンプレッサー36は、上記気化コイル20中の冷却材に冷却サイクルを受けさせることができ、それにより上記冷却材の温度を低下させることができる。可搬であり、軽量で、低い電力消費量を有するコンプレッサーを選択することが望ましいことが認められよう。
例示のみであり非制限的に与えられる例として、いくつかの実施形態において、上記コンプレッサー36は、AspenMiniatureRotary可搬コンプレッサーまたは同種のコンプレッサーのような、小型化コンプレッサーを含んでよい。いくつかの実施形態において、上記気化コイル20中の冷却材を十分に冷却し上記相変化物質18を凍結させるため、約15分またはその程度のコンプレッサー作動時間が伴われ得る。上記コンプレッサー36の電力消費に依存して、いくつかの実施形態において、約100Wのオーダーの電力が上記コンプレッサー36によって15分の作動時間の間に消費され得る。
上記蓄電池38は、所望の特定の用途のための、任意の適切な蓄電池を含んでよい。いくつかの実施形態において、上記蓄電池38は、例えば、そして非制限的に、リチウムイオンポリマー(”LiPo”または”Li-poly”)蓄電池、リチウムポリマー(”LiP”)蓄電池、リチウムイオン(”Li-ion”)蓄電池、リチウム鉄(”LiFe”)蓄電池、リン酸鉄リチウム(”LiFePCV”または”LFP”)蓄電池、または同様の蓄電池のような、Li蓄電池を含んでもよい。しかしながら、上記蓄電池38は必ずしもLi蓄電池に限定されず、そのような限定が解釈されるべきではない。蓄電池は当業種において極めてよく知られており、任意の蓄電池技術を用いる任意の許容可能な蓄電池が、所望の特定の用途のために使用されてもよい。蓄電池技術に関わらず、様々な実施形態において、上記蓄電池38は部分的に寸法、重量、および電力量(electrical capacity)のような要素に基づいて、選択されてもよい。例示のみであり非制限的に与えられる例として、いくつかの実施形態において、蓄電池38の電力量は、約280W‐hrでもよい。そのような実施形態で、かつ上記コンプレッサー36が15分間または同程度のイベントの作動時間の間に約80Wを引き出す構成において、上記コンプレッサー36は、上記蓄電池38が尽きる前に約5回動作し得ることが認められよう。コンプレッサーの作動時間イベントの間に約24時間が経過し得るように上記デバイス10が構成されている実施形態において、上記デバイス10は、単一の蓄電池38で約5日間動作し得る。
図5Aから5Bを付加的に参照し、様々な実施形態において、上記デバイス10は温度センサ42と、上記温度センサー42へ制御可能(operatively)に結合可能であり上記コンプレッサー36へ制御可能に結合された制御装置44と、を備えてもよい。そのような実施形態において、上記制御装置44は、上記コンプレッサー36を上記温度センサー42に応答して制御するように構成される。
様々な実施形態において、上記温度センサー42には、任意の許容可能な所望の温度センサーを、例えば熱電対、サーミスタ、測温抵抗体、デジタル温度センサー、または同種の温度センサーが、含まれてもよい。また、いくつかの実施形態において、もし望まれる場合には、上記温度センサー42は、固有の識別コードを備える。図5Aに示すように、いくつかの実施形態において、上記温度センサー42は、上記相変化物質18と熱的に接続されて配置され得る。そのような場合、上記温度センサー42は、上記内側シリンダー内に配置される。図5Bに示すように、他のいくつかの実施形態において、上記温度センサー42は上記貯蔵領域14と熱的に接続されて配置され得る。そのような場合、上記温度センサー42は、上記貯蔵領域内に配置される。
様々な実施形態において、上記制御装置44は、「on-off」制御装置であって、上記温度センサー42が所定の上側閾値温度を検知した場合に上記コンプレッサー36を起動させ、かつ上記温度センサー42が所定の下側閾値温度を検知した場合に停止させるようにさらに構成された制御装置または同種の制御装置のような、任意の制御装置であってよい。様々な実施形態において、上記制御装置44は、非限定的に、ARM、Intel、またはFreescaleプラットフォームまたは同種の制御装置のようなマイクロプロセッサーを備えてよい。
例えば、そして例示的で非制限的な例として、2-8℃の動作温度範囲を実装する様々な実施形態において、上記制御装置44内の制御アルゴリズムは、上記温度センサー42が上記貯蔵領域14内部に2℃の温度を計測した場合、上記制御装置44に、上記コンプレッサー36を停止させる。そのような実施形態において、上記温度センサー42は、(略等温的であろう)上記貯蔵領域14の表面温度を計測するように、配置される。上記制御装置44内部の上記制御アルゴリズムは、上記温度センサー42が5℃の温度を計測した場合、上記制御装置44に、上記コンプレッサー36を起動させる。これらの設定ポイントは、他の動作範囲をサポートするため、所望の他の値を取り得ることが認められよう。様々な実施形態において、上記設定ポイントは上記相変化物質の上記融点と直接的に関連する。その観点から、上記相変化物質の上記融点は、上記動作範囲のおよそ中間であることが望ましいことが認められよう。しかしながら、他のいくつかの実施形態において、「on-off」制御アルゴリズム以外の制御アルゴリズムが、所望の特定の用途向けの上記制御装置44の制御のために使用されてもよい。
上述の議論のように、上記デバイス10は可搬であり、上記デバイス10はワクチンのような製品を遠隔地へ輸送するために使用され得ることが望ましい。そのため、様々な実施形態において、上記デバイス10は、台枠46(図4)であって内部に上記容器12、上記コンプレッサー36、および上記蓄電池38を受け止めるように構成された台枠を備えてもよい。いくつかのこれらの実施形態において、上記デバイス10は、運搬部材48(図3)であって上記台枠46へ取付可能かつユーザーが上記台枠46を運搬できるように構成された運搬部材を備えてもよい。例えばストラップ、ハンドルまたは同種の運搬部材のような、しかしそれに制限されない任意の許容可能な運搬部材が、所望の特定の用途向けに使用され得る事が理解されよう。
下記は、実装を描写する一連のフローチャートである。理解を容易にするため、上記フローチャートは、上記イニシャルフローチャートが例示的な実装を介して実装を代表するように、そしてその後上記引き続くフローチャートが、代替的な実装および/または上記イニシャルフローチャートの拡張を、前述の1つ以上の提供されたフローチャートの上に築かれているサブコンポーネント動作もしくは付加的コンポーネント動作として提供するように、系統だてられている。当業者は、本明細書中に利用された提示のスタイル(例えば、例の実装を提示するフローチャートの提示から開始し、そしてその後、付加部分および引き続くフローチャートにおいてさらなる詳細を提供するスタイル)は、一般的に、上記様々なプロセス実装の迅速かつ容易な理解を可能にすることを認めるであろう。加えて、当業者は、本明細書中に使用された提示のスタイルは、モジュラー式のおよび/またはオブジェクト指向プログラム設計パラダイムに適していることをも、さらに認めるであろう。
今、図6Aに示すように、コールドチェーン貯蔵向けのポータブルデバイスの製造の例示的手法100を提供する。
上記手法100は、ブロック102から開始する。
ブロック104において、気化コイルは、容器の内側シリンダーに配置される。
ブロック106において、上記気化コイルは、相変化物質中に埋め込まれる。
ブロック108において、容器の貯蔵領域は、上記内側シリンダーに同軸的に内方に規定され、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されている。
ブロック110において、上記外側シリンダーの外壁が上記内側シリンダーの外壁に半径方向外側に配置されるように、上記容器の断熱された外側シリンダーは、上記内側シリンダーの半径方向外側に配置される。
上記手法100は、ブロック112において停止する。
図6Bに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法100は、上記内側シリンダーおよび外側シリンダーを用いたアニュラスの形成ステップを、ブロック114においてさらに含んでもよい。
図6Cに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法100は、上記内側シリンダーを上記外側シリンダーの中に規定するステップを、ブロック116においてさらに含んでもよい。
図6Dに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法100は、上記内側シリンダーを、上記外側シリンダーの内壁と上記外側シリンダーの外壁との間に規定するステップを、ブロック118においてさらに含んでもよい。
図6Eに示すように、いくつかの実施形態では、ブロック118において上記内側シリンダーを、上記外側シリンダーの内壁と上記外側シリンダーの外壁との間に規定するステップは、上記内側シリンダーの内壁を、上記外側シリンダーの上記内壁の一部として規定するステップを、ブロック120においてさらに含んでもよい。
図6Fに示すように、いくつかの実施形態では、ブロック118において上記内側シリンダーを、上記外側シリンダーの内壁と上記外側シリンダーの外壁との間に規定するステップは、上記内側シリンダーの内壁を、上記外側シリンダーの上記内壁の一部へ固定して取り付けるステップを、ブロック122において含んでもよい。
図6Gに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法100は、上記外側シリンダーを、上記内側シリンダーから取外し可能に配置するステップを、ブロック124においてさらに含んでもよい。
図6Hに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法100は、上記容器を密封して覆うステップを、ブロック126においてさらに含んでもよい。
図6Iに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法100は、上記気化コイル中に冷却材を配置するステップを、ブロック128においてさらに含んでもよい。
図6Jに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法100は、コンプレッサーを流体連通で上記気化コイルと接続させるステップを、ブロック130において、また上記コンプレッサーと蓄電池を電気的に接続させるステップを、ブロック132において、さらに含んでよい。
図6Kに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法100は、温度センサーを提供するステップを、ブロック134において含んでよく、また、制御装置を上記温度センサーおよび上記コンプレッサーと制御可能に接続させ、上記制御装置は、上記コンプレッサーを上記温度センサーに応答して制御するように構成されているステップを、ブロック136において、さらに含んでよい。
図6Lに示すように、いくつかの実施形態では、ブロック134において温度センサーを提供するステップは、上記温度センサーを、上記相変化物質と熱的に接続して配置するステップを、ブロック138においてさらに含んでもよい。
図6Mに示すように、いくつかの実施形態では、ブロック134において温度センサーを提供するステップは、上記温度センサーを、上記貯蔵領域と熱的に接続して配置するステップを、ブロック140においてさらに含んでもよい。
図6Nに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法100は、上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を内部に受け止めるように構成された台枠を提供するステップを、ブロック142においてさらに含んでもよい。
図6Oに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法100は、上記台枠へ取付可能かつユーザーが上記台枠を運搬できるように構成された運搬部材を提供するステップを、ブロック144においてさらに含んでもよい。
図7Aに示すように、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの製造の別の例示的な手法200を提供する。
上記手法200は、ブロック202において開始する。
ブロック204において、気化コイルは容器の内側シリンダー内に配置される。
ブロック206において、上記気化コイルは相変化物質中に埋め込まれる。
ブロック208において、容器の貯蔵領域は上記内側シリンダーに同軸的に内方に規定され、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されている。
ブロック210において、上記外側シリンダーが上記内側シリンダーの半径方向外側に配置され、上記外側シリンダーの外壁が上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されるように、内側シリンダーは、上記容器の断熱された外側シリンダー内に、固定されて配置される。
上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーは、アニュラスを形成する。
上記手法200は、ブロック212において停止する。
図7Bに示すように、いくつかの実施形態では、ブロック210において上記内側シリンダーを上記外側シリンダー内に固定して配置するステップは、上記内側シリンダーの内壁を上記外側シリンダーの上記内壁の一部として規定するステップを、ブロック214において含んでもよい。
図7Cに示すように、いくつかの実施形態では、ブロック210において上記内側シリンダーを上記外側シリンダー内に固定して配置するステップは、上記内側シリンダーの内壁を上記外側シリンダーの上記内壁の一部へ固定して取り付けるステップを、ブロック216において含んでもよい。
図7Dに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法200は、上記容器を密封して覆うステップを、ブロック218においてさらに含んでもよい。
図7Eに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法200は、上記気化コイル中に冷却材を配置するステップを、ブロック220においてさらに含んでもよい。
図7Fに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法200は、コンプレッサーを流体連通で上記気化コイルと接続させるステップを、ブロック222において、また上記コンプレッサーと蓄電池を電気的に接続させるステップを、ブロック224において、さらに含んでもよい。
図7Gに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法200は、温度センサーを提供するステップを、ブロック226において、また制御装置を上記温度センサへおよび上記コンプレッサーと制御可能に接続させ、上記制御装置は上記コンプレッサーを上記温度センサーへ応答して制御するように構成されているステップを、ブロック228において、さらに含んでもよい。
図7Hに示すように、いくつかの実施形態では、ブロック226において温度センサーを提供するステップは、上記温度センサーを上記相変化物質と熱的に接続して配置するステップを、ブロック230において含んでもよい。
図7Iに示すように、いくつかの実施形態では、ブロック226において温度センサーを提供するステップは、上記温度センサーを上記貯蔵領域と熱的に接続して配置するステップを、ブロック232において含んでもよい。
図7Jに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法200は、内部に上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を受け止めるように構成された台枠を提供するステップを、ブロック234においてさらに含んでもよい。
図7Kに示すように、いくつかの実施形態では、上記手法200は、上記台枠へ取付可能かつユーザーが上記台枠を運搬できるように構成された運搬部材を提供するステップを、ブロック236においてさらに含んでもよい。
図8Aに示すように、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの製造の別の例示的な手法300を提供する。上記手法300は、ブロック302において開始する。ブロック304において、気化コイルは容器の内側シリンダー内に配置される。ブロック306において、上記気化コイルは相変化物質中に埋め込まれる。ブロック308において、容器の貯蔵領域は、上記内側シリンダーに同軸的に内方に規定され、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されている。ブロック310において、上記外側シリンダーの外壁は、上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されるように、上記容器の断熱された外側シリンダーを、上記内側シリンダーから取外し可能に配置される。上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーは、アニュラスを形成する。上記手法300は、ブロック312において停止する。
図8Bに示すように、いくつかの実施形態において、上記手法300は、上記容器を密封して覆うステップを含んでもよい。
図8Cに示すように、いくつかの実施形態において、上記手法300は、上記気化コイル中に冷却材を配置するステップを、ブロック316においてさらに含んでもよい。
図8Dに示すように、いくつかの実施形態において、上記手法300は、コンプレッサーを流体連通で上記気化コイルと接続させるステップを、ブロック318において、また上記コンプレッサーと蓄電池を電気的に接続させるステップを、ブロック320において、さらに含んでもよい。
図8Eに示すように、いくつかの実施形態において、上記手法300は、温度センサーを提供するステップを、ブロック322において、また制御装置を上記温度センサへおよび上記コンプレッサーと制御可能に接続させ、上記制御装置は上記コンプレッサーを上記温度センサーへ応答して制御するように構成されているステップを、ブロック324においてさらに含んでもよい。
図8Fに示すように、いくつかの実施形態において、ブロック322において温度センサーを提供するステップは、上記温度センサを上記相変化物質と熱的に接続して配置するステップを、ブロック326において含んでもよい。
図8Gに示すように、いくつかの実施形態において、ブロック322において温度センサーを提供するステップは、上記温度センサを上記貯蔵領域と熱的に接続して配置するステップを、ブロック328において含んでもよい。
図8Hに示すように、いくつかの実施形態において、上記手法300は、内部に上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を受け止めるように構成された台枠を提供するステップを、ブロック330においてさらに含んでもよい。
図8Iに示すように、いくつかの実施形態において、上記手法300は、上記台枠へ取付可能かつユーザーが上記台枠を運搬できるように構成された運搬部材を提供するステップを、ブロック332においてさらに含んでもよい。
前述の詳細な記載では、ブロック図、フローチャート、および/または各例の使用による、上記デバイスおよび/またはプロセスの、様々な実施形態を示した。
そのようなブロック図、フローチャート、および/または各例が1つ以上の機能および/または動作を含む限り、そのようなブロック図、フローチャート、または各例中の各機能および/または動作が、幅広い範囲のハードウェア、ソフトウェア(例えば、ハードウェア仕様として動作する、高レベルなコンピュータプログラム)、ファームウェア、および/または、米国特許法第101条(35 U.S.C. 101)の下の特許可能な発明特定事項に限定される、それらの実質的に任意の組合せによって、個々におよび/または集合的に実装され得ることは、当業者によって認められよう。
実施形態において、本明細書中に記載された発明特定事項の複数の部分は、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、または他の集積された形式によって実装され得る。しかしながら、当業者は、本明細書中に開示された当該実施形態のいくつかの態様が全体的にまたは部分的に、1つ以上のコンピュータ上で動作する1つ以上のコンピュータプログラムとして(例えば、1つ以上のコンピューターシステム上で動作する1つ以上のプログラムとして)、1つ以上のプロセッサー上で動作する1つ以上のプログラムとして(例えば、1つ以上のマイクロプロセッサー上で動作する1つ以上のプログラムとして)、ファームウェアとして、もしくは米国特許法第101条(35 U.S.C. 101)の下の特許可能な発明特定事項に限定される、それらの実質的に任意の組合せとして集積回路において等価的に実装され得ること、ならびに、当該回路および/または当該ソフトウェア(例えば、ハードウェア仕様として動作する、高レベルなコンピュータプログラム)および/またはファームウェアのための当該コードのライティングの設計は、本開示を知った当業者のうち一人の能力の内であろうこと、を認識するであろう。加えて、当業者は、本明細書中に記載された当該発明特定事項の当該メカニズムは、様々な形態のプログラム製品として配信されることが出来、また本明細書中に記載された当該発明特定事項の例示的な実施形態は、上記配信を実際に行うために使用される信号を担う媒体の、特定の型によらず、適用されると認識するであろう。信号を担う媒体の例には下記が含まれ、しかしそれに限定されない。フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスクドライブ、コンパクトディスク(CD)、デジタルビデオディスク(DVD)、デジタルテープ、コンピュータメモリ、等のような記録可能型媒体および、デジタルおよび/またはアナログの通信媒体のような送信型媒体(例えば、光ファイバーケーブル、導波管、有線通信リンク、無線通信リンク(例えば、トランスミッタ、レシーバー、送信ロジック(transmission logic)、受信ロジック(reception logic))等)。
本明細書中での実質的に任意の複数形および/または単数形の用語の使用に関して、当該文脈および/または用法に適切であるように、当業者らは、複数形から単数形へ、および/または単数形から複数形への言い換えが可能である。当該様々な単数形/複数形の入れ替えを、明確性のために明示的に記載することはしない。
本明細書中に記載された発明特定事項は、内部に含まれる異なるコンポーネントを、または接続された他の異なるコンポーネントを、場合により例示している。
そのような描写されたアーキテクチャーは、殆ど例証的であり、実際には、同じ機能を達成する多くの他のアーキテクチャーが実装され得る、という事が理解されよう。
概念的な意味で、同じ機能を達成するための、コンポーネントの任意の配置は、当該所望の機能が達成されるように有効的に「関連付けられる(associated)」
従って、本明細書中で特定の機能を達成するために組み合わせられた任意の2つのコンポーネントは、アーキテクチャーや中間コンポーネントとは無関係に、当該所望の機能が達成されるように、互いに「関連付けられた」と見なされ得る。そのうえ、そのように関連付けられた任意の2つのコンポーネントは、「制御可能に接続され」、または、当該所望の機能を達成するために互いに「制御可能に接続され」ていると見なされることが出来、また、そのように関連付けられている任意の2つのコンポーネントは、当該所望の機能を達成するために互いに「制御可能に接続可能」であるとも見なされ得る。制御可能に接続可能であることの具体的な例には、物理的に係合可能(mateable)および/または物理的に相互作用するコンポーネント、および/または無線的に相互作用可能および/または無線的に相互作用するコンポーネント、および/または論理的に相互作用するおよび/または論理的に相互作用可能なコンポーネント、が含まれ、しかしそれに限定されない。
いくつかの実例において、1つ以上のコンポーネントは、本明細書中で「~するように構成された」「~によって構成された」「~するように構成可能」「制御可能/~を制御可能(operable/operative to)」「~へ適合した/適合可能」「~可能である」「~に適合した/従った」等のように言及され得る。当業者は、そのような用語(例えば「~するように構成された」)は一般的に、文脈上他の意味が要求されない限り、活性状態のコンポーネントおよび/または非活性状態のコンポーネントおよび/またはスタンバイ状態のコンポーネント、を含包することを認識するであろう。
本発明特定事項の特定の態様を本明細書に示し記載したが、本明細書に記載の発明特定事項およびそのより広範な態様の範囲内において、変更および修正を加えることが可能であり、したがって、本明細書に記載の発明特定事項の真意および範囲内におけるそのような変更および修正のすべてが、添付の請求項の範囲に包含されることは、本明細書中の開示に基づき、当業者にとって明らかであろう。本明細書、特に、添付の請求項(例えば、添付の請求項の本文)において使用される用語は、一般に、「オープンな」用語を意図している(例えば、「含んでいる(including)」という用語は「含んでいるが、これに限定されない」と解釈されるべきであり、「有する(having)」という用語は「少なくとも有する」と解釈されるべきであり、「含む(includes)」という用語は「含むが、これに限定されない」と解釈されるべきである、など)、ということが当業者によって一般的に理解されよう。導かれた請求項の記載において特定の数字が意図される場合、そのような意図は請求項において明示的に記載され、そのような記載がない場合、そのような意図は存在しない、ということは当業者によってさらに理解されよう。例えば、下記に添付の請求項は、理解の補助として前置きの句である「少なくとも1つの」および「1つ以上」の使用を含んで請求項の記載を導く場合がある。しかしながら、同じ請求項が前置きの句「1つ以上の」または「少なくとも1つの」および不定冠詞「a」または「an」などを含む場合であっても(例えば、「a」および/または「an」は一般的に「少なくとも1つの」または「1つ以上」を意味するものと解釈されるべきである)、そのような句の使用は、不定冠詞「a」または「an」によって導かれた請求項の記載が、導かれた請求項の当該記載を含む特定の請求項を、当該記載を1つだけ含む請求項に限定することを意味するものとして解釈されるべきではない。このことは、請求項の記載を導くのに使用された定冠詞の使用についても同様である。さらに、導かれた請求項の記載において特定の数字が明示的に記載されている場合であっても、当該記載は、少なくとも記載された数字を意味するものとして一般的には解釈されるべきである(例えば、「2つの記載」という他の修飾を伴わないそれだけの記載は、一般的に、少なくとも2つの記載、または2つ以上の記載を意味する)ということを当業者は認識するであろう。さらに、「A、B、およびCなどの少なくとも1つ」に似た表記が用いられる場合、一般に、当該構成は、当業者が当該表記を理解するであろう意味を意図している(例えば、「A、B、およびCの少なくとも1つを有するシステム」は、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AおよびB、AおよびC、BおよびC、および/またはA、B、およびCを有するなどのシステムを含むが、これらに限定されない)。「A、B、またはCなどの少なくとも1つ」に似た表記が用いられる場合、一般に、当該構成は、当業者が当該表記を理解するであろう意味を意図している(例えば、「A、B、またはCの少なくとも1つを有するシステム」は、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AおよびB、AおよびC、BおよびC、および/またはA、B、およびCを有するなどのシステムを含むが、これらに限定されない)。通例、2つ以上の選択的な用語を表す離接語であるおよび/またはという句は、文脈上他の意味に規定される場合を除き、明細書、特許請求の範囲、または図面を問わず、それらの用語のうちの1つ、それらの用語のうちのいずれか、またはそれらの用語の両方を含む可能性を予想するように理解されるべきであることが、当業者によってさらに理解されよう。例えば、「AまたはB」という句は、一般的に、「A」もしくは「B」または「AおよびB」の可能性を含むものとして理解される。
本明細書に記載の発明特定事項の態様を、以下の番号を振ったクローズにおいて記載する。
1.コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスであって、
内部に貯蔵領域を規定している容器を備え、
上記容器は、内側シリンダー、該内側シリンダーと同軸上の内方に規定された貯蔵領域、および、断熱された外側シリンダーを含み、
上記内側シリンダーは、
内部に配置された相変化物質であって、上記貯蔵領域と熱的に接続されている相変化物質、および、
内部に配置された気化コイルであって、上記相変化物質に埋め込まれている気化コイルを含み、
上記外側シリンダーの外壁は上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されているポータブルデバイス。
2.上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーは、アニュラスを形成する、クローズ1に記載のデバイス。
3.上記内側シリンダーは、上記外側シリンダー内に固定されて配置されている、クローズ1に記載のデバイス。
4.上記内側シリンダーは、上記外側シリンダーの内壁と上記外側シリンダーの外壁との間に規定されている、クローズ3に記載のデバイス。
5.上記外側シリンダーの上記内壁の一部は、上記内側シリンダーの内壁である、クローズ4に記載のデバイス。
6.上記内側シリンダーの内壁は、上記外側シリンダーの上記内壁の一部へ固定されて取り付けられている、クローズ4に記載のデバイス。
7.上記外側シリンダーは、上記内側シリンダーから取外し可能に配置可能である、クローズ1に記載のデバイス。
8.上記外側シリンダーの内壁は、上記内側シリンダーの上記外壁の半径方向外側に取外し可能に配置されている、クローズ7に記載のデバイス。
9.上記内側シリンダーの内壁および上記内側シリンダーの上記外壁は、それぞれ、上記外側シリンダーの内壁および上記外側シリンダーの上記外壁と異なる、クローズ7に記載のデバイス。
10.上記容器を密封して覆うように構成された蓋をさらに備える、クローズ1に記載のデバイス。
11.上記気化コイルは、内部に配置された冷却材を備える、クローズ1に記載のデバイス。
12.上記相変化物質は、PureTemp4、PureTemp6、Phase5、および水から選択される物質を含む、クローズ1に記載のデバイス。
13.上記外側シリンダーは、真空断熱によって断熱されている、クローズ1に記載のデバイス。
14.上記気化コイルと流体連通可能なコンプレッサーと、上記コンプレッサーと電気的に接続可能な蓄電池と、をさらに備える、クローズ1に記載のデバイス。
15.上記コンプレッサーは、小型化されたコンプレッサーを含む、クローズ14に記載のデバイス。
16.上記蓄電池は、Li蓄電池を含む、クローズ14に記載のデバイス。
17.温度センサーと、上記温度センサーへ制御可能に接続可能なおよび上記コンプレッサーと制御可能に接続された制御装置であって、上記コンプレッサーを上記温度センサーに応答して制御するように構成されている制御装置と、をさらに備える、クローズ14に記載のデバイス。
18.上記温度センサーは、熱電対、サーミスタ、測温抵抗体、およびデジタル温度センサーから選択されるセンサーを含む、クローズ17に記載のデバイス。
19.上記温度センサーは、固有の識別コードを備える、クローズ17に記載のデバイス。
20.上記温度センサーは、上記相変化物質と熱的に接続して配置されている、クローズ17に記載のデバイス。
21.上記温度センサーは、上記貯蔵領域と熱的に接続して配置されている、クローズ17に記載のデバイス。
22.上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を内部に受け止めるように構成された台枠をさらに備える、クローズ14に記載のデバイス。
23.上記台枠へ取付可能かつユーザーが上記台枠を運搬できるように構成された運搬部材をさらには備える、クローズ22に記載のデバイス。
24.上記運搬部材は、ストラップおよびハンドルから選択される部材を含む、クローズ23に記載のデバイス。
25.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間0℃から10℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ1に記載のデバイス。
26.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間2℃から8℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ25に記載のデバイス。
27.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間4℃から6℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ26に記載のデバイス。
28.コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスであって、
内部に貯蔵領域を規定している容器を備え、
上記容器は、内側シリンダー、該内側シリンダーと同軸上の内方に規定された貯蔵領域、および、断熱された外側シリンダーを含み、
上記内側シリンダーは、
内部に配置された相変化物質であって、上記貯蔵領域と熱的に接続されている相変化物質、および、
内部に配置された気化コイルであって、上記相変化物質に埋め込まれている気化コイルを含み、
上記外側シリンダーの外壁は上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されており、
上記内側シリンダーは上記外側シリンダー内に固定されて配置され、上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーはアニュラスを形成している、ポータブルデバイス。
29.上記内側シリンダーは、上記外側シリンダーの内壁と上記外側シリンダーの外壁との間に規定されている、クローズ28に記載のデバイス。
30.上記外側シリンダーの上記内壁の一部は、上記内側シリンダーの内壁である、クローズ29に記載のデバイス。
31.上記内側シリンダーの内壁は、上記外側シリンダーの上記内壁の一部へ固定されて取り付けられている、クローズ29に記載のデバイス。
32.上記容器を密封して覆うように構成された蓋をさらに備える、クローズ28に記載のデバイス。
33.上記気化コイルは、内部に配置された冷却材を備える、クローズ28に記載のデバイス。
34.上記相変化物質は、PureTemp4、PureTemp6、Phase5、および水から選択される物質を含む、クローズ28に記載のデバイス。
35.上記外側シリンダーは、真空断熱によって断熱されている、クローズ28に記載のデバイス。
36.上記気化コイルと流体連通可能なコンプレッサーと、上記コンプレッサーと電気的に接続可能な蓄電池と、をさらに備える、クローズ28に記載のデバイス。
37.上記コンプレッサーは、小型化されたコンプレッサーを含む、クローズ36に記載のデバイス。
38.上記蓄電池は、Li蓄電池を含む、クローズ36に記載のデバイス。
39.温度センサーと、上記温度センサーへ制御可能に接続可能なおよび上記コンプレッサーと制御可能に接続された制御装置であって、上記コンプレッサーを上記温度センサーに応答して制御するように構成されている制御装置と、をさらに備える、クローズ36に記載のデバイス。
40.上記温度センサーは、熱電対、サーミスタ、測温抵抗体、およびデジタル温度センサーから選択されるセンサーを含む、クローズ39に記載のデバイス。
41.上記温度センサーは、固有の識別コードを備える、クローズ39に記載のデバイス。
42.上記温度センサーは、上記相変化物質と熱的に接続して配置されている、クローズ36に記載のデバイス。
43.上記温度センサーは、上記貯蔵領域と熱的に接続して配置されている、クローズ39に記載のデバイス。
44.上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を内部に受け止めるように構成された台枠をさらに備える、クローズ44に記載のデバイス。
45.上記台枠へ取付可能かつユーザーが上記台枠を運搬できるように構成された運搬部材をさらには備える、クローズ22に記載のデバイス。
46.上記運搬部材は、ストラップおよびハンドルから選択される部材を含む、クローズ45に記載のデバイス。
47.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間0℃から10℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ28に記載のデバイス。
48.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間2℃から8℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ47に記載のデバイス。
49.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間4℃から6℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ48に記載のデバイス。
50.コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスであって、
内部に貯蔵領域を規定している容器を備え、
上記容器は、内側シリンダー、該内側シリンダーと同軸上の内方に規定された貯蔵領域、および、断熱された外側シリンダーを含み、
上記内側シリンダーは、
内部に配置された相変化物質であって、上記貯蔵領域と熱的に接続されている相変化物質、および、
内部に配置された気化コイルであって、上記相変化物質に埋め込まれている気化コイルを含み、
上記外側シリンダーの外壁は上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されており、
上記外側シリンダーは上記内側シリンダーから取外し可能に配置可能であり、上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーはアニュラスを形成している、ポータブルデバイス。
51.上記外側シリンダーの内壁は、上記内側シリンダーの上記外壁の半径方向外側に取外し可能に配置されている、クローズ7に記載のデバイス。
52.上記内側シリンダーの内壁および上記内側シリンダーの上記外壁は、それぞれ、上記外側シリンダーの内壁および上記外側シリンダーの上記外壁と異なる、クローズ50に記載のデバイス。
53.上記外側シリンダーは、上記貯蔵領域を密封して覆うように構成されている、クローズ50に記載のデバイス。
54.上記気化コイルは、内部に配置された冷却材を備える、クローズ50に記載のデバイス。
55.上記相変化物質は、PureTemp4、PureTemp6、Phase5、および水から選択される物質を含む、クローズ50に記載のデバイス。
56.上記外側シリンダーは、真空断熱によって断熱されている、クローズ50に記載のデバイス。
57.上記気化コイルと流体連通可能なコンプレッサーと、上記コンプレッサーと電気的に接続可能な蓄電池と、をさらに備える、クローズ50に記載のデバイス。
58.上記コンプレッサーは、小型化されたコンプレッサーを含む、クローズ57に記載のデバイス。
59.上記蓄電池は、Li蓄電池を含む、クローズ57に記載のデバイス。
60.温度センサーと、上記温度センサーへ制御可能に接続可能なおよび上記コンプレッサーと制御可能に接続された制御装置であって、上記コンプレッサーを上記温度センサーに応答して制御するように構成されている制御装置と、をさらに備える、クローズ57に記載のデバイス。
61.上記温度センサーは、熱電対、サーミスタ、測温抵抗体、およびデジタル温度センサーから選択されるセンサーを含む、クローズ60に記載のデバイス。
62.上記温度センサーは、固有の識別コードを備える、クローズ60に記載のデバイス。
63.上記温度センサーは、上記相変化物質と熱的に接続して配置されている、クローズ60に記載のデバイス。
64.上記温度センサーは、上記貯蔵領域と熱的に接続して配置されている、クローズ60に記載のデバイス。
65.上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を内部に受け止めるように構成された台枠をさらに備える、クローズ57に記載のデバイス。
66.上記台枠へ取付可能かつユーザーが上記台枠を運搬できるように構成された運搬部材をさらには備える、クローズ65に記載のデバイス。
67.上記運搬部材は、ストラップおよびハンドルから選択される部材を含む、クローズ66に記載のデバイス。
68.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間0℃から10℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ50に記載のデバイス。
69.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間2℃から8℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ68に記載のデバイス。
70.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間4℃から6℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ69に記載のデバイス。
71.
気化コイルを容器の内側シリンダー内に配置するステップと、
上記気化コイルを相変化物質中に埋め込むステップと、
容器の貯蔵領域を上記内側シリンダーに同軸的に内方に規定するステップであって、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されているステップと、
上記外側シリンダーの外壁が上記内側シリンダーの外壁に半径方向外側に配置されるように、上記容器の断熱された外側シリンダーを、上記内側シリンダーの半径方向外側に配置するステップと、
を含む、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの製造方法。
72.上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーを用いたアニュラスの形成ステップをさらに含む、クローズ71に記載の方法。
73.上記内側シリンダーを上記外側シリンダーの中に規定するステップをさらに含む、クローズ71に記載の方法。
74.上記内側シリンダーを上記外側シリンダーの中に規定するステップは、上記内側シリンダーを上記外側シリンダーの内壁と上記外側シリンダーの上記外壁との間に規定するステップを含む、クローズ73に記載の方法。
75.上記内側シリンダーを上記外側シリンダーの内壁と上記外側シリンダーの上記外壁との間に規定するステップは、上記内側シリンダーの内壁を上記外側シリンダーの上記内壁の一部として規定するステップを含む、クローズ74に記載の方法。
76.上記内側シリンダーを上記外側シリンダーの内壁と上記外側シリンダーの上記外壁との間に規定するステップは、上記内側シリンダーの内壁を上記外側シリンダーの上記内壁の一部へ固定して取り付けるステップを含む、クローズ74に記載の方法。
77.上記外側シリンダーを、上記内側シリンダーから取外し可能に配置するステップをさらに含む、クローズ71に記載の方法。
78.上記容器を密封して覆う工程をさらに含む、クローズ71に記載の方法。
79.上記気化コイル中に冷却材を配置するステップをさらに含む、クローズ71に記載の方法。
80.上記外側シリンダーは真空断熱によって断熱されている、クローズ71に記載の方法。
81.コンプレッサーを流体連通で上記気化コイルと接続させるステップと、上記コンプレッサーと蓄電池を電気的に接続させるステップと、をさらに含む、クローズ71に記載の方法。
82.温度センサーを提供するステップと、制御装置を上記温度センサへおよび上記コンプレッサーと制御可能に接続させるステップであって、上記制御装置は上記コンプレッサーを上記温度センサーへ応答して制御するように構成されているステップと、をさらに含む、クローズ81に記載の方法。
83.温度センサーを提供するステップは、上記温度センサを上記相変化物質と熱的に接続して配置するステップを含む、クローズ82に記載の方法。
84.温度センサーを提供するステップは、上記温度センサを上記貯蔵領域と熱的に接続して配置するステップを含む、クローズ82に記載の方法。
85.内部に上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を受け止めるように構成された台枠を提供するステップをさらに含む、クローズ81に記載の方法。
86.上記台枠へ取付可能かつユーザーが上記台枠を運搬できるように構成された運搬部材を提供するステップをさらに備える、クローズ85に記載の方法。
87.気化コイルを容器の内側シリンダー内に配置するステップと、上記気化コイルを相変化物質中に埋め込むステップと、容器の貯蔵領域を上記内側シリンダーに同軸的に内方に規定するステップであって、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されているステップと、内側シリンダーを、上記容器の断熱された外側シリンダー内に、上記外側シリンダーが上記内側シリンダーの半径方向外側に配置され、上記外側シリンダーの外壁が上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されるように固定して配置するステップであって、上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーはアニュラスを形成しているステップと、を含む、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの製造方法。
88.上記内側シリンダーを上記外側シリンダーの中に固定して配置するステップは、上記内側シリンダーの内壁を上記外側シリンダーの上記内壁の一部として規定するステップを含む、クローズ87に記載の方法。
89.上記内側シリンダーを上記外側シリンダーの中に固定して配置するステップは、上記内側シリンダーの内壁を上記外側シリンダーの上記内壁の一部へ固定して取り付けるステップを含む、クローズ87に記載の方法。
90.上記容器を密封して覆う工程をさらに含む、クローズ87に記載の方法。
91.上記気化コイル中に冷却材を配置するステップをさらに含む、クローズ87に記載の方法。
92.上記外側シリンダーは真空断熱によって断熱されている、クローズ87に記載の方法。
93.コンプレッサーを流体連通で上記気化コイルと接続させるステップと、上記コンプレッサーと蓄電池を電気的に接続させるステップと、をさらに含む、クローズ87に記載の方法。
94.温度センサーを提供するステップと、制御装置を上記温度センサへおよび上記コンプレッサーと制御可能に接続させるステップであって、上記制御装置は上記コンプレッサーを上記温度センサーへ応答して制御するように構成されているステップと、をさらに含む、クローズ93に記載の方法。
95.温度センサーを提供するステップは、上記温度センサを上記相変化物質と熱的に接続して配置するステップを含む、クローズ94に記載の方法。
96.温度センサーを提供するステップは、上記温度センサを上記貯蔵領域と熱的に接続して配置するステップを含む、クローズ94に記載の方法。
97.内部に上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を受け止めるように構成された台枠を提供するステップをさらに含む、クローズ93に記載の方法。
98.上記台枠へ取付可能かつユーザーが上記台枠を運搬できるように構成された運搬部材を提供するステップをさらに備える、クローズ97に記載の方法。
99.コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスを製造する方法であって、
気化コイルを容器の内側シリンダー内に配置するステップと、
上記気化コイルを相変化物質内に埋め込むステップと、
容器の貯蔵領域を上記内側シリンダーと同軸上の内方に規定するステップであって、上記相変化物質は上記貯蔵領域と熱的に接続されているステップと、
上記容器の断熱された外側シリンダーの外壁が上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されるように、上記外側シリンダーを上記内側シリンダーから取外し可能に配置するステップであって、上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーはアニュラスを形成しているステップと、
を含む製造方法。
100.上記容器を密封して覆う工程をさらに含む、クローズ99に記載の方法。
101.上記気化コイル中に冷却材を配置するステップをさらに含む、クローズ99に記載の方法。
102.上記外側シリンダーは真空断熱によって断熱されている、クローズ99に記載の方法。
103.コンプレッサーを流体連通で上記気化コイルと接続させるステップと、上記コンプレッサーと蓄電池を電気的に接続させるステップと、をさらに含む、クローズ99に記載の方法。
104.温度センサーを提供するステップと、制御装置を上記温度センサへおよび上記コンプレッサーと制御可能に接続させるステップであって、上記制御装置は上記コンプレッサーを上記温度センサーへ応答して制御するように構成されているステップと、をさらに含む、クローズ103に記載の方法。
105.温度センサーを提供するステップは、上記温度センサを上記相変化物質と熱的に接続して配置するステップを含む、クローズ104に記載の方法。
106.温度センサーを提供するステップは、上記温度センサを上記貯蔵領域と熱的に接続して配置するステップを含む、クローズ104に記載の方法。
107.内部に上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を受け止めるように構成された台枠を提供するステップをさらに含む、クローズ103に記載の方法。
108.上記台枠へ取付可能かつユーザーが上記台枠を運搬できるように構成された運搬部材を提供するステップをさらに備える、クローズ107に記載の方法。
109.コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスであって、
内部に貯蔵領域を規定している容器を備え、
上記容器は、内側シリンダー、該内側シリンダーと同軸上の内方に規定された貯蔵領域、および、断熱された外側シリンダーを含み、
上記内側シリンダーは、
内部に配置された相変化物質であって、上記貯蔵領域と熱的に接続されている相変化物質、および、
内部に配置された気化コイルであって、上記相変化物質に埋め込まれている気化コイルを含み、
上記外側シリンダーの外壁は上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されており、
さらに、
上記気化コイルと流体連通可能なコンプレッサーと、
上記コンプレッサーと電気的に接続可能な蓄電池と、
上記容器を密封してに覆うように構成された蓋と、を備えるポータブルデバイス。
110.上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーは、アニュラスを形成する、クローズ109に記載の。
111.上記内側シリンダーは、上記外側シリンダー内に固定されて配置されている、クローズ109に記載のデバイス。
112.上記内側シリンダーは、上記外側シリンダーの内壁と上記外側シリンダーの外壁との間に規定されている、クローズ111に記載のデバイス。
113.上記外側シリンダーの上記内壁の一部は、上記内側シリンダーの内壁である、クローズ112に記載のデバイス。
114.上記内側シリンダーの内壁は、上記外側シリンダーの上記内壁の一部へ固定されて取り付けられている、クローズ112に記載のデバイス。
115.上記外側シリンダーは、上記内側シリンダーから取外し可能に配置可能である、クローズ109に記載のデバイス。
116.上記外側シリンダーの内壁は、上記内側シリンダーの上記外壁の半径方向外側に取外し可能に配置されている、クローズ115に記載のデバイス。
117.上記内側シリンダーの内壁および上記内側シリンダーの上記外壁は、それぞれ、上記外側シリンダーの内壁および上記外側シリンダーの上記外壁と異なる、クローズ115に記載のデバイス。
118.上記気化コイルは、内部に配置された冷却材を備える、クローズ109に記載のデバイス。
119.上記相変化物質は、PureTemp4、PureTemp6、Phase5、および水から選択される物質を含む、クローズ109に記載のデバイス。
120.上記外側シリンダーは、真空断熱によって断熱されている、クローズ109に記載のデバイス。
121.上記コンプレッサーは、小型化コンプレッサーを含む、クローズ109に記載のデバイス。
122.上記蓄電池は、Li蓄電池を含む、クローズ109に記載のデバイス。
123.温度センサーと、上記温度センサーへ制御可能に接続可能なおよび上記コンプレッサーと制御可能に接続された制御装置であって、上記コンプレッサーを上記温度センサーに応答して制御するように構成されている制御装置と、をさらに備える、クローズ109に記載のデバイス。
124.上記温度センサーは、熱電対、サーミスタ、測温抵抗体、およびデジタル温度センサーから選択されるセンサーを含む、クローズ123に記載のデバイス。
125.上記温度センサーは、固有の識別コードを備える、クローズ123に記載のデバイス。
126.上記温度センサーは、上記相変化物質と熱的に接続して配置されている、クローズ123に記載のデバイス。
127.上記温度センサーは、上記貯蔵領域と熱的に接続して配置されている、クローズ123に記載のデバイス。
128.上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を内部に受け止めるように構成された台枠をさらに備える、クローズ109に記載のデバイス。
129.上記台枠へ取付可能かつユーザーが上記台枠を運搬できるように構成された運搬部材をさらには備える、クローズ128に記載のデバイス。
130.上記運搬部材は、ストラップおよびハンドルから選択される部材を含む、クローズ129に記載のデバイス。
131.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間0℃から10℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ109に記載のデバイス。
132.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間2℃から8℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ131に記載のデバイス。
133.上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間4℃から6℃の間の範囲に維持するように選択される、クローズ132に記載のデバイス。
添付のクレームに関し、当業者はその中に記載された動作は一般的にどのような順序でも実行されてよいと認めるであろう。
また、様々な動作フローはシーケンスで提示されているが、当該様々な動作は図示された順序とは別の順序で実行されてもよく、または同時に実行されてもよいと理解されるべきである。
そのような代替の順序は、文脈上他の意味に規定される場合を除き、重複、インターリーブ、介入、再配列、一定数量の増加(incremental)、準備、補足、同時存在、逆転、または他の変形順序を含んでもよい。
さらに、「反応的」「関する」のような用語または他の過去形の形容詞は、文脈上他の意味に規定されない限り、一般的にそのような変形例を排除しない。
様々な態様および実施形態を本明細書に記載したが、他の態様および実施形態も当業者にとって明らかであろう。本明細書に記載の上記様々な態様および実施形態は説明のためのものに過ぎず、限定を意図するものではない。真の範囲および思想は以下の特許請求の範囲に示す。
図1は、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの部分的な切取斜視図である。 図2は、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの構成要素の詳細の部分的な切取側面図である。 図3は、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの斜視図である。 図4は、コールドチェーン貯蔵のための別の例示的なポータブルデバイスの斜視図である。 図5Aは、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの詳細の部分的な概略図かつ部分的な切取側面図である。 図5Bは、例示的なコールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの別の詳細の、部分的な概略図における側面図である。 図6Aは、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの例示的な製造方法のブロック図である。 図6Bは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Cは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Dは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Eは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Fは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Gは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Hは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Iは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Jは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Kは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Lは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Mは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Nは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図6Oは、図6Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図7Aは、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの別の例示的な製造方法のブロック図である。 図7Bは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図7Cは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図7Dは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図7Eは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図7Fは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図7Gは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図7Hは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図7Iは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図7Jは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図7Kは、図7Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図8Aは、コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスの別の例示的な製造方法のブロック図である。 図8Bは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図8Cは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図8Dは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図8Eは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図8Fは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図8Gは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図8Hは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。 図8Iは、図8Aの上記方法の詳細のブロック図である。

Claims (10)

  1. コールドチェーン貯蔵のためのポータブルデバイスであって、
    内部に貯蔵領域を規定している容器を備え、
    上記容器は、内側シリンダー、該内側シリンダーと同軸上で該内側シリンダーの内方に規定された上記貯蔵領域、および、断熱された外側シリンダーを含み、
    上記内側シリンダーは、
    当該内側シリンダーの外壁と内壁との間に配置された相変化物質であって、上記貯蔵領域と熱的に接続されている相変化物質、および、
    当該内側シリンダーの外壁と内壁との間に配置された気化コイルであって、上記相変化物質に埋め込まれている気化コイルを含み、
    上記外側シリンダーの外壁は上記内側シリンダーの外壁の半径方向外側に配置されており、
    さらに、
    上記気化コイルと流体連通可能なコンプレッサーと、
    上記コンプレッサーと電気的に接続可能な蓄電池と、
    上記容器を密封して覆うように構成された蓋と、を備え、
    さらに、
    温度センサーと、
    上記温度センサーおよび上記コンプレッサーを制御可能に上記温度センサーおよび上記コンプレッサーと接続された制御装置であって、上記温度センサーに応答して上記コンプレッサーを制御するように構成されている制御装置と、
    を備え、
    上記制御装置は、上記温度センサーが所定の上側閾値温度を検知した場合に上記コンプレッサーを起動させ、かつ上記温度センサーが所定の下側閾値温度を検知した場合に停止させるものであり、
    上記相変化物質および上記気化コイルは、上記内側シリンダーの上記外壁と上記内壁との間のみに配置されている、ポータブルデバイス。
  2. 上記内側シリンダーおよび上記外側シリンダーは、アニュラスを形成する、請求項1に記載のポータブルデバイス。
  3. 上記内側シリンダーは、上記外側シリンダー内に固定されて配置されている、請求項1に記載のポータブルデバイス。
  4. 上記外側シリンダーは、上記内側シリンダーから取外し可能に配置可能である、請求項1に記載のポータブルデバイス。
  5. 上記気化コイルは、内部に配置された冷却材を含む、請求項1に記載のポータブルデバイス。
  6. 上記外側シリンダーは、真空断熱によって断熱されている、請求項1に記載のポータブルデバイス。
  7. 上記コンプレッサーは、ロータリー式コンプレッサーを含む、請求項1に記載のポータブルデバイス。
  8. 上記容器、上記コンプレッサー、および上記蓄電池を内部に受け入れるように構成された台枠をさらに備える、請求項1に記載のポータブルデバイス。
  9. 上記相変化物質は、上記貯蔵領域の温度を24時間の間0℃から10℃の間の範囲に維持するように選択される、請求項1に記載のポータブルデバイス。
  10. 上記貯蔵領域の温度を2℃から8℃の間に維持する場合、
    上記制御装置は、上記温度センサーが2℃の温度を計測した場合、上記コンプレッサーを停止させ、上記温度センサーが5℃の温度を計測した場合、上記コンプレッサーを起動させる、請求項1~9のいずれか1項に記載のポータブルデバイス。
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