JPH0475575A - 保存庫 - Google Patents

保存庫

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JPH0475575A
JPH0475575A JP19132290A JP19132290A JPH0475575A JP H0475575 A JPH0475575 A JP H0475575A JP 19132290 A JP19132290 A JP 19132290A JP 19132290 A JP19132290 A JP 19132290A JP H0475575 A JPH0475575 A JP H0475575A
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storage chamber
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oxygen
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vacuum pump
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Yutaka Kamiya
紙谷 豊
Katsuhiro Takamatsu
高松 克宏
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Sanyo Electric Co Ltd
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Sanyo Electric Co Ltd
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  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
  • Storage Of Harvested Produce (AREA)
  • Food Preservation Except Freezing, Refrigeration, And Drying (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 第3図は酸素富化膜の構成を示す断面図、第4図は回路
図である。
第1図において、1は密閉性の高い保存室10を仔する
保存庫本体であり、上部が開口した箱体からなる。この
保存庫本体1の上部開口部には、開閉自在な蓋体2が設
けられている。更に、開口部にはシール材11が設けら
れており、この蓋体2を閉鎖することにより、保存室1
0が畜閉状態に保持される。
3は、蓋体2の開閉状態を検知するマイクロスイッチで
あり、蓋体2を閉じるとマイクロスイッチ3がオンする
更に、保存庫本体〕の下方部には、空気を酸素富化空気
と窒素富化空気とに分離する空気分離装置20が設けら
れている。この空気分離装置2゜は酸素富化膜21と真
空ポンプ22とで構成される。
保存室10下部に設けた空気流出口4より保存室10内
の空気を酸素富化膜21を介して真空ポンプ22で吸引
し、排気口6より酸素富化空気が排気される。また窒素
富化空気は保存室10下部に設けた空気供給口5より保
存室10内に供給される。
7は保存室10内の酸素濃度を検出する酸素センサーで
ある。
さて、上述した酸素富化膜21としては、有機高分子薄
膜、多孔質中空系の壁面に高分子薄膜を形成した中空系
膜、PSAなどが用いられる。
第3図に酸素富化膜21の一例として、有機高分子薄膜
の構造を示す。この酸素富化膜21は第3図に示すよう
に、支持体21a、多孔質支持体21b、シリコーン系
の膜厚0.01μm程度の機能膜21cで構成される。
そして、第2図に示すように、酸素富化膜21を介して
空気を真空ポンプ22で吸引すると、空気は圧力の低い
方向に酸素富化膜21の中を移動し、その際空気中の酸
素と窒素の膜への溶解拡散性の違いから酸素の方が速く
膜を透過することにより、酸素富化空気と窒素富化空気
に分離される。
而して、保存室10内の空気を酸素富化膜21を介して
真空ポンプ22で吸引することにより、窒素富化空気と
酸素富化空気とに分離され、窒素富化空気が空気供給口
5から保存室10内に供給されると共に、酸素富化空気
が排気口6から保存庫本体lの外部へ排気される。
次に第4図の回路図に従って、この実施例の動作につい
て説明する。
蓋体2を閉じると、マイクロスイッチ3がオンする。こ
のマイクロスイッチ3がオンすると、制御回路40はド
ライバー41、トライアック42を介し電源43から真
空ポンプ22に通電して、真空ポンプ22を作動させる
。この真空ポンプ22の動作により、酸素富化膜21に
て保存室10内の空気が酸素富化空気と窒素富化空気に
分離され、酸素富化空気は排気口6から保存庫本体1の
外に窒素富化空気は空気供給口5から保存室10内に与
えられる。
一方、制御回路40には、酸素センサー7からの出力が
与えられる。この酸素センサー7にて、保存室10内の
酸素濃度が2〜3%以下、すなわち、通常の空気の酸素
濃度の173以下になるまで、制御回路40は真空ポン
プ22を動作させる。そして、酸素濃度が2〜3%にな
ると真空ポンプ22は停止する。
また、この窒素富化空気への置換により、保存室lO内
は若干減圧状態になり、シール材11を設けているにも
かかわらず、長期の保存時に、蓋体2とシール材11と
の間から外部の空気が入りこむ。この実施例においては
、酸素濃度が2〜3%以上になると、制御回路40は真
空ポンプ22を動作させ、保存室10内の酸素濃度を2
〜3%になるように制御する。従って、保存室10内は
常にかびの発生が抑制される酸素濃度に維持できる。
また、酸素センサー7を省略して、蓋体2を閉鎖後、一
定時間真空ポンプ22を動作させるように構成しても良
い。ただし、このように構成すると、長期保存時に、シ
ール材11と蓋体2との隙間より外部空気が流入し、保
存室10内の酸素濃度が上昇するおそれがある。
次に本発明の第2の発明について第5図に従い説明する
。尚、第1の発明と同一の部分には同一符号を付し、説
明を省略する。
この第2の発明の保存庫は保存室10内の空気を吸引し
、保存室l○内を減圧する真空ポンプ24と、空気を窒
素富化空気と酸素富化空気に分離し窒素富化空気と保存
室lO内へ供給するための真空ポンプ25を備える。す
なわち、第5図に示すように、保存室10の底部の空気
排出口29に開閉弁26を介して真空ポンプ24が設け
られ、同じく保存室10の底部の空気供給口30に開閉
弁27を介して真空ポンプ25が設けられている。
この真空ポンプ25には、保存庫本体1の空気流入口2
8より外部の空気を酸素富化膜21を介して吸引し、酸
素富化@21により、窒素富化空気と酸素富化空気に分
離し、酸素富化空気は空気排出口23より外部へ排気さ
れ、窒素富化空気のみが弁27から空気供給口30を経
て保存室10内へ供給される。
次にこの第2の発明の動作について説明する。
蓋体2を閉鎖した後、弁26を開放し、弁27を閉鎖し
て、真空ポンプ24を作動させて、空気排出口29から
保存室10内の空気を吸引する。
この吸引で浮遊かび成分、湿気、酸素を保存室lOから
外部へ排出する。そして、保存室1o内を1100mm
1(以下、本実施例においては一500mmt(g以下
に減圧して、真空ポンプ24を停止させる。続いて、弁
26を閉鎖し、#27を開放して、真空ポンプ25を作
動させる。空気流入口28から流入された外部の空気が
酸素富化膜21を介して、酸素富化空気と窒素富化空気
に分離され、この窒素富化空気が減圧された保存室10
内へ空気供給に30から供給される。また、酸素富化空
気は空気排気口23より保存庫本体1の外に排気される
一定量窒素富化空気を供給後、真空ポンプ25を停止し
、弁27を閉鎖することによレバ窒素富化空気が保存室
lO内に封入された状態に保持される。
続いて、第6図ないし第8図に従い本発明の第3の発明
の実施例につき説明する。尚、前述した第1および第2
の発明の同一部分には同一符号を付し説明を省略する。
この第3の発明の特徴とするところは、にI述の第2の
発明が保存室lO内を減圧する真空ポンプ24と窒素富
化空気を供給する真空ポンプ25を別々に設けていたも
のを、1つの真空ポンプに共用したところにある。
而して、第6図に示すように、真空ポンプ31の上下流
側に夫々三方弁からなる開閉弁32.33を設ける。酸
素富化膜21と真空ポンプ31とは開閉弁32を介して
接続される。
次に第7図および第8図に従いこの実施例の動作につき
説明する。
まず、保存室IO内の空気を吸引して、保存室JO内を
減圧する場合は第7図に示すように、弁32にて空気排
出口29を開放し、酸素富化膜21側を閉鎖するように
、弁32を動作させる。そして、弁33にて空気供給口
30を閉じ、外部へ空気を排出するための排気口35を
開放するように、弁33を動作させる。この状態で真空
ポンプ31を作動させると、保存室10内の空気等は弁
33を経て排気口35より外部へ排出される。そして、
例えば、保存室10内が一500mm)1g以下になっ
た時に第8図に示すように、弁32.33を動作せしめ
、弁33が排気口35を閉じ、空気供給口30を開放さ
せる。また、弁32は空気流入口29を閉鎖し、真空ポ
ンプ31と酸素富化膜21とを接続させる。
而して、空気流入口28より供給された外部空気は酸素
富化膜21で酸素富化空気と窒素富化空気に分離され、
酸素富化空気は排気口23より外部に排気され、窒素富
化空気のみ空気供給030より保存室10内に供給され
る。所定量窒素富化空気が封入されると、弁33は空気
供給口30を閉鎖するように動作し、真空ポンプ31が
停止する。この一連の動作により、保存室10内は窒素
富化空気が封入された状態に保持される。
尚、上述した各実施例の保存室10を透明性のある材質
で構成し、この保存室10内に花を入れるとドライフラ
ワ−が作成され、そのままドライフラワ−を鑑賞するこ
とができる。
(ト)発明の詳細 な説明したように、この発明によれば、保存室内の酸素
濃度を非常に小さくできる。従って。
大部分のかびは育成に酸素を必要とする好気性菌に属す
るため、力)びの育成を防止することができ、構造簡単
にして保存性の優れた保存庫を提供することができる。
更に、第2の発明によれば、保存室内の空気を吸引する
ことで、浮遊かび成分、湿気、酸素を保存室から排出す
ることで、かびの発生源をなくし、更に保存室内に空気
富化空気を流入することによりかびの育成条件を押える
と共に、大気圧と略同じレベルにする二とで高真空を維
持する容器は不要となり、装置を小型且つ簡易にできる
更に、第3の発明によれば、第1、第2の開閉弁を用い
ることで、真空ポンプは1個ですみ、装置の小型化が図
れる。
【図面の簡単な説明】
第1図ないし第4図は第1の発明の実施例を示し、第1
図は概略断面側面図、第2図は動作を示す説明図、第3
図は酸素富化膜の概略断面図、第4図は回路図である。 第5図は第2の発明の実施例を示す概略断面側面図であ
る。 第6図ないし第8図は第3の発明の実施例を示し、第6
図は概略断面側面図、第7図及び第8図は動作を説明す
る説明図である。 l・・・保存庫本体、2・・蓋体、 3・マイグロスイッチ、7・・酸素センサー10・・・
保存室、21・・・酸素富化膜、22.24.25.3
1・真空ポンプ、26.27.32.33・・・開閉弁
。 第4 第5

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)密閉性の高い保存室を有する保存庫本体と、酸素
    富化膜を介して空気を吸気する真空ポンプと、を備え、
    前記酸素富化膜を介して酸素富化空気を保存室外に排気
    すると共に、前記保存室内に窒素富化空気を流入するこ
    とを特徴とする保存庫。
  2. (2)密閉性の高い保存室を有する保存庫本体と、前記
    保存室内を吸引し減圧する真空ポンプと、保存室外の空
    気を酸素富化膜を介して酸素富化空気と窒素富化空気に
    分離する空気分離装置と、を備え、窒素富化空気を前記
    保存室内に供給することを特徴とする保存庫。
  3. (3)密閉性の高い保存室を有する保存庫本体と、前記
    保存室と第1の開閉弁を介して接続された真空ポンプと
    、この真空ポンプと第2の開閉弁を介して酸素富化膜と
    接続し前記保存室外の空気を酸素富化空気と窒素富化空
    気に分離する空気分離手段と、前記第1及び第2の開閉
    弁の開閉動作を制御する手段と、を備え、前記第1の開
    閉弁を開放し第2の開閉弁を閉鎖して、保存室内を減圧
    し、前記第2の開閉弁を開放し、第1の開閉弁を閉鎖し
    て、窒素富化空気を前記保存室へ供給することを特徴と
    する保存庫。
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