KR100889114B1 - 냉장고 및 그 제어 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 냉장고 및 그 제어 방법에 관한 것으로서, 상세하게는 야채가 저장되는 야채실의 구조를 개선하여 야채의 신선도가 유지하도록 하는 냉장고에 관한 것이다.
본 발명에 따른 냉장고는 야채류가 저장되도록 하는 야채실; 상기 야채실에 저장되는 야채에 적어도 청색 계통의 빛을 조사하여 상기 야채의 호흡 작용이 억제되도록 하는 적어도 하나의 발광 다이오드(LED); 및 상기 발광 다이오드의 온 오프를 제어하는 제어부가 포함된다.
본 발명에 따른 냉장고에 의해서 야채의 호흡이 억제되고, 광합성 작용이 원만히 이루어짐으로써 야채실에 저장된 야채가 오랜 기간 동안 신선도가 유지되고 영양소 파괴가 적어지는 장점이 있다.
야채실, LED, 온도 센서
Description
본 발명은 냉장고 및 그 제어 방법에 관한 것으로서, 상세하게는 야채가 저장되는 야채실의 구조를 개선하여 야채의 신선도가 유지하도록 하는 냉장고에 관한 것이다.
냉장고는 일반적으로 내부 온도가 실내 온도보다 낮은 상태를 유지하도록 하여, 음식물이 냉장 또는 냉동 상태로 장시간 보관될 수 있도록 하는 가전 제품이다.
일반적으로 냉장고는 냉동식품을 저장하기 위한 냉동실과, 냉동이 요구되지 않는 음식물을 저장하기 위한 냉장실이 구비된다. 그리고, 냉동실의 적정 온도는 -18℃ ~ -20℃이며, 냉장실은 0℃ 이상의 상온이 유지되며 적정온도는 2℃ ~ 5℃에서 형성된다.
한편, 일반적으로 냉장실의 하부에는 야채 등을 보관하기 위한 야채실이 마련된다.
보통, 야채나 과일등의 신선 과채류의 조직은 수확후에도 호흡 등의 대사과정을 계속 진행하는 살아있는 조직으로서 그 품질 변화가 비교적 빠르다. 그리고, 신선 과채류의 여러 품질 변화 가운데 호흡은 생리적 변화와 저장가능 기간의 지표로 이용될 수 있다. 즉, 호흡이 높으면 저장성이 약하거나 생리적 변화의 속도가 빠르게 되며, 그에 따라 과채류는 신선도가 저하되고 중량이 감소 된다.
따라서, 야채 또는 과일 같은 저장물의 특성상 야채실에 저장되는 저장물은 신선도가 유지되는 것이 중요하다.
일반적으로, 야채실에 저장되는 야채의 신선도 유지를 유지하기 위해서 야채실의 내부를 저온처리하는 방법이 가장 많이 사용된다. 여기서, 야채실의 적정 온도는 2℃에서 5℃ 사이에 형성되는 것이 바람직하다.
또한, 신선도 유지기간을 연장하기 위하여 화학 약품 처리나 진공 포장등의 방법이 사용된다.
이와 같이, 비교적 저온에서 야채를 저장하면 상온에 저장하는 것보다 상대적으로 더 오래 야채의 신선도가 유지된다. 그러나, 저온에서 야채를 저장하는 방법은 신선도를 더 오래 유지시킬 수는 있지만, 최초의 상태보다는 영양소가 많이 파괴되며, 신선도를 유지할 수 있는 시간도 비교적 짧다.
또한, 사용자가 야채를 구입하여 냉장고의 야채실에 보관한다 하더라도, 신선도를 유지하기 위한 야채의 적정온도인 2℃에서 5℃ 사이가 되기까지는 어느 정도의 시간이 소요되고, 그 시간동안 야채는 호흡과정을 통해 이산화탄소를 배출해 내며, 영양소가 파괴되고 결국 신선도가 저하되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기된 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 냉장고의 야채실 구조를 개선하여 야채실에 저장되는 과채류의 호흡작용이 감소되도록 하고, 광합성 작용이 증대되도록 하는 데 그 목적이 있다.
그에 따라, 야채실에 저장되는 야채가 보다 오랜 시간동안 신선함이 유지되고, 장시간 저장되더라도 영양소의 파괴가 적도록 하는 데 그 목적이 있다.
상기된 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명에 따른 냉장고는 야채류가 저장되도록 하는 야채실; 상기 야채실에 저장되는 야채에 적어도 청색 계통의 빛을 조사하여 상기 야채의 호흡 작용이 억제되도록 하는 적어도 하나의 발광 다이오드(LED); 및 상기 발광 다이오드의 온 오프를 제어하는 제어부가 포함된다.
다른 측면에 따른 냉장고는 야채가 저장되는 야채함; 상기 야채함으로 빛을 조사하는 적어도 하나의 LED; 상기 야채함에 인접하게 설치되며, 상기 야채함 내부의 온도가 측정되는 온도 센서; 및 상기 온도 센서로부터 감지된 온도 정보를 이용하여, 감지된 온도에 따라 상기 LED의 발광 색상이 변경되도록 하는 제어부가 포함된다.
또한, 본 발명에 따른 냉장고의 제어 방법은 야채가 저장되는 야채함의 내부 온도가 온도 감지부에 의해 측정되는 단계; 및 상기 측정된 온도가 기준 온도에 도달할 때까지 청색 계통의 빛이 야채함 내부로 조사되어 야채의 호흡이 감소되도록 하는 단계가 포함된다.
상기와 같은 구성에 따른 본 발명에 의하면, 야채실에 구비된 LED에 의하여 야채의 호흡 작용을 억제하고 야채에서 발생되는 CO2 양을 감소시켜 야채의 신선도가 오랫동안 유지되고 영양소의 파괴가 적어지는 효과가 있다.
또한, 야채의 광합성 작용을 촉진함으로써 야채의 노화를 방지하고 야채의 신선한 상태가 유지될 수 있는 장점이 있다.
또한, 야채실에 빛이 조사됨으로써 저장되는 야채의 신선도에 대한 시각적 효과가 증대될 수 있는 효과가 있다.
이하에서는 도면을 참조하여, 본 발명의 구체적인 실시예를 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 야채실이 구비된 냉장고를 보여주는 사시도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 냉장고(1)는, 냉동실(20)과 냉장실(30)이 좌측 및 우측에 구비되는 사이드 바이 사이드 형태의 냉장고로서 상기 냉동실(20)과 냉장실(30)이 수직으로 설치되는 배리어(40)에 의해 좌,우로 구획된다.
그리고, 상기 배리어(40) 내부에는 단열재(미도시)가 제공되어, 상기 냉동실(20) 및 냉장실(30)이 단열되도록 한다.
또한, 상기 냉동실(20) 및 냉장실(30)은 각각 냉동실 도어(210) 및 냉장실 도어(310)에 의해서 선택적으로 개폐된다.
그리고, 상기 냉동실 도어(210)의 배면에는 냉동을 필요로 하는 음식물이 수납되도록 하는 냉동실 수납부(212)가 다수 제공되며, 상기 냉장실 도어(310)의 배면에는 상온 보관이 요구되는 음식물이 수납되도록 하는 냉장실 수납부(312)가 다수 제공된다.
또한, 상기 냉장실(30)의 하부에는 야채나 과일등의 과채류가 신선하게 보관되도록 하는 야채실(10)이 구비된다. 그리고, 도 1에 도시된 바와 같이 상기 야채실(10)은 복수 개가 상하로 배치될 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 야채실을 보여주는 단면도이다.
도 2를 참조하면, 상기 야채실(10)은 전면이 개구되어 형성되며, 내부에 야채가 보관되는 야채함이 제공된다.
그리고, 상기 야채함은 상기 개구된 부분을 통하여 전후 방향으로 슬라이딩 된다. 따라서, 사용자는 상기 야채함(100)을 냉장고의 전방으로 인출하여, 개구된 상면을 통하여 야채 또는 과일 같은 저장물을 수납 공간(102)에 넣거나 꺼낼 수 있다.
또한, 상기 야채함(100)의 상측에는 상기 야채실(10)이 다른 야채실 또는 냉장실의 수납공간과 구획되도록 하는 구획부(140)가 제공된다. 그리고, 일반적으로 상기 구획부(140)의 상측에는 상기 야채실(10)의 야채에 냉기를 공급하는 냉기 유로(미도시)가 형성된다.
또한, 상기 야채함(100)의 내측에는 야채함 내부의 온도가 감지되도록 하는 온도 감지부(104)가 제공된다. 그리고, 상기 온도 감지부(104)는 온도 측정이 가능한 센서로 구성되며, 제어부(미도시)와 연결되어 측정된 온도에 관한 정보를 제어부에 전달한다.
한편, 상기 야채실(10)의 일측에는 상기 야채함(100)에 저장되는 야채에 소정 파장대의 빛을 제공하는 다수의 광원(110,120,130)이 마련된다. 여기서, 상기 광원(110,120,130)으로는 상기 야채함(100)에 조사되는 빛의 주파수와 광의 세기 조절이 가능하도록 하기 위해 발광 다이오드(Light Emitting Diode)를 이용하는 것이 바람직하다. 이하에서는 상기 발광 다이오드는 LED라 칭한다.
그리고, 조사되는 빛의 세기가 증대되도록 하기 위하여 상기 야채실(100)의 일측 뿐만 아니라, 상기 야채실(10)의 각 측면에 광원이 다수 제공될 수 있음은 물론이다.
상세히, 상기 다수의 광원(110,120,130)에는 450~625nm의 파장대가 형성되는 녹색 LED(110)와, 400~450nm의 파장대가 형성되는 백색 LED(120)와, 400~525nm의 파장대가 형성되는 청색 LED(130)가 포함된다. 그리고, 상기 녹색 LED(110)는 525nm에서 빛의 세기가 가장 큰 피크 파장(Peak Wavelength)이 형성되며, 상기 백색 LED(120)는 450nm의 피크 파장과 550nm에서 피크 광원 대비 80% 정도의 빛의 세기를 가진다.
그리고, 상기 청색 LED(130)는 450nm에서 피크 파장을 가진다.
다만, 상기 다수의 광원(110,120,130)은 조사되는 빛의 색 계통에 따라 반드 시 구분될 필요는 없으며 하나의 광원으로부터 파장을 달리하여 여러 색 계통의 빛이 조사될 수도 있다. 즉, 하나의 LED로부터 청색, 백색, 녹색의 빛이 각각 선택적으로 조사될 수 있다.
여기서, 상기한 "색 계통"이라는 표현의 의미에 대해서 살펴본다.
상기 LED에서 발광되는 색은 주파수에 의해 구분되는 개념이라고 볼 수 있으므로, 표현상 같은 청색이라도 주파수에 따라 구분이 가능한 경우가 적지 않다. 그러나, 각 색상마다 이름을 부여하는 것은 매우 어렵기 때문에 소정 범위의 파장대에서 형성되는 유사한 색상은 "계통"이라는 표현을 써서 설명한다.
한편, 상기 광원(110,120,130)에서 조사되는 빛은 상기 야채실(10)에 저장되는 야채(103) 내부에서 화학 반응(광합성 작용)을 일으키게 한다. 상세히, 상기 야채(103)는 상기 야채함(100)에 저장된 상태에서 상기 광원(110,120,130)으로부터 조사되는 빛에 의해 이루어지는 화학 반응을 통해 양분을 얻고 영양소를 발생시킴으로써, 식물의 신선도가 유지되고, 영양소의 파괴가 적게 된다.
일반적으로 녹색식물은 태양의 빛을 이용하여 이산화탄소(CO2)와 물(H2O)을 화합시켜 포도당이나 녹말과 같은 탄수화물을 만든다. 이 과정이 광합성인데, 이 광합성에서 엽록소는 태양의 빛에너지를 포착하여 이를 화학에너지의 형태로 바꾸어 탄수화물을 만들게 하는 중요한 역할을 하고 있다.
따라서, 야채가 저장된 상태에서, 활발한 광합성 작용을 위하여 야채에 포함된 엽록소는 일정량 이상 유지되어야 할 필요가 있다.
또한, 상기 야채실(10)에 저장되는 야채(103)는 저장된 상태에서 호흡작용 등 생리작용을 하는데, 상기 광원(110,120,130)으로부터 조사되는 빛에 의해 상기 야채(103)의 호흡이 억제될 수 있다.
일반적으로, 야채의 호흡이 활발하면 호흡의 산물인 이산화탄소(CO2)의 양이 늘어나고, 야채에 함유된 영양소의 파괴, 즉 비타민이나 섬유소, 그리고 엽록소의 파괴가 이루어지며 야채의 노화가 빠르게 진행되어 신선도가 떨어지는 결과가 나타나게 된다.
이와 같이 상기 야채(103)의 신선도 유지를 위해서는 야채의 호흡 작용을 억제하여 CO2 함량을 낮추고 엽록소의 파괴가 적게 이루어지도록 하는 것이 필요하다.
구체적으로, 상기 야채(103)의 광합성 작용이 증대되도록 하기 위하여 상기 녹색 LED(110)와, 백색 LED(120)를 조합하여 발광하는 것이 가장 효율적이며, 상기 야채(103)의 호흡작용이 억제되도록 하기 위하여는 청색 LED(130)에 의해 발광되는 것이 가장 효율적이다. 이에 관련된 실험값은 도면과 함께 후술한다.
이하에서는, 상기 야채실(10)의 온도에 따른 상기 광원(110,120,130)의 작동에 관하여 설명한다.
도 3은 본 발명에 따른 야채실의 LED의 제어 구조를 보여주는 블럭도이며, 도 4는 본 발명에 따른 LED가 온도에 따라 작동(온/오프)되는 과정을 보여주는 그래프이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 본 발명에 따른 냉장고(1)는, 야채실(10)의 내부의 온도를 감지하는 온도 감지부(104)와, 상기 온도 감지부(104)로 부터 감지된 온 도에 따라 온 오프되는 광원(110,120,130)과, 상기 광원(110,120,130)의 작동을 제어하는 제어부(200)가 포함된다.
상세히, 상기 야채실(10)에 저장되는 야채(103)의 온도에 따라 상기 야채(103)의 호흡 억제가 요구되는 경우에는 상기 제어부(200)는 상기 청색 LED(130)를 작동시키고, 광합성 작용이 활성화 될 필요가 있는 경우에는 상기 제어부(200)는 상기 녹색 LED(110) 및 백색 LED(120)를 작동시킨다.
도 4는 상기 야채(103)의 온도에 따라 상기 제어부(200)에 의해 작동되는 LED가 도시된다. 여기서 "B"는 청색 LED를 의미하며, "G.W"는 녹색 LED와 백색 LED가 조합되어 동시에 작동되는 것을 의미한다.
사용자가 구입한 야채를 상기 야채실(10)에 넣는 순간의 야채실 온도를 실온(T1)으로 보면, 상기 T1은 대략 15℃ ~ 20℃에서 형성된다. 그리고, 상기 야채(103)는 시간이 지남에 따라, 냉기에 의해 냉각되어 온도가 하강하게 된다. 그리고, 일반적으로 상기 야채실(10)은 상기 야채(103)의 신선도 유지를 위하여 내부 온도가 기준 온도(T2)가 되도록 설정된다. 여기서, 상기 기준 온도(T2)는 약 2℃에서 5℃에서 형성된다.
따라서, 상기 야채실(10)은 내부 온도가 T2에 도달될 때까지 계속 냉기가 공급되며, 내부 온도가 T2에 도달되면 그 이후로는 온도가 일정하게 유지되도록 제어된다.
한편, 상기 야채(103)는 상기 야채실(10)에 저장된 상태에서도 호흡 작용은 계속 이루어지며, 상기 야채실(10)의 내부 온도가 하강하면서 호흡 작용은 줄어든 다. 그리고, 상기 야채실(10)의 내부 온도가 상기 기준 온도(T2)에 도달되면 상기 야채(103)의 호흡은 거의 정지하게 된다.
또한, 상기 야채실(10)의 내부 온도가 상기 기준 온도(T2)에 이르기까지는 야채의 호흡을 억제하기 위해서 청색 LED가 작동되며, 청색 계통의 빛이 야채에 조사된다. 그러면, 빛의 조사가 없는 경우와 비교하여, 야채의 호흡은 현저하게 줄어들게 된다.
여기서, 상기 야채(103)의 호흡 작용이 줄어드는 정도는 야채 저장소에 발생되는 CO2의 함량 및 엽록소의 파괴량을 측정하여 비교할 수 있다. 즉, 호흡 작용이 적게 이루어지는 경우, CO2의 함량은 적어지며, 엽록소의 파괴량 또한 적게 되므로 측정되는 엽록소의 양은 많아진다. 이에 대한 구체적인 실험값은 그래프를 이용하여 후술한다.
또한, 상기 야채실(10)의 내부 온도가 상기 기준 온도(T2)에서 유지되는 경우, 그 이후부터는 녹색 LED와 백색 LED가 동시에 작동되며 녹색과 백색이 조합된 계통의 빛이 야채에 조사된다. 그러면, 빛의 조사가 없는 경우와 비교하여, 야채에서 이루어지는 광합성 작용은 활발해진다.
다만, 상기 청색 계통의 빛은 상기 녹색과 백색이 조합된 계통의 빛이 조사된 후에도 계속 조사될 수 있으며, 상기 기준 온도(T2)에서는 선택적으로 조사되거나, 또는 조사되는 빛의 세기(일사량)가 조절될 수도 있다.
여기서, 상기 야채(103)의 광합성이 활발해지는 정도는 야채 내부에 포함되는 엽록소의 양을 측정하여 비교할 수 있다.
이하에서는, 야채의 호흡을 억제하는 데 가장 효율적인 LED를 선택하는 과정에서 야채 저장소의 CO2의 함량 및 야채의 엽록소 함량을 측정한 실험값을 그래프를 이용하여 설명한다.
도 5는 본 발명에 따른 야채실(10)에 저장되는 여러 야채에 대하여, 작동되는 LED에 따라 CO2 생성량을 나타낸 그래프이고, 도 6은 본 발명에 따른 야채실에서, 작동되는 LED에 따라 야채의 CO2 발생량과 엽록소의 양에 대한 평균값을 나타낸 그래프이고, 도 7은 본 발명에 따른 야채실에서, 작동되는 청색 LED의 일사량에 따라 야채의 CO2 발생량과 엽록소의 양에 대한 평균값을 나타낸 그래프이다.
도 5 내지 도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 발광 다이오드(LED)는 다양한 파장대의 범위에서 여러 계통의 색을 갖는 빛을 야채에 조사함으로써 실험이 이루어졌으며, 실험에서 사용된 여러 계통의 색을 갖는 LED는 아래의 표 1과 같은 파장대에서 형성된다.
구 분 | 색 계통 | 파장대 (nm) | 피크 파장 (nm) |
"B" | 청 색 | 400 ~ 525 | 450 |
"Y" | 황 색 | 500 ~ 625 | 590 |
"R" | 적 색 | 575 ~ 660 | 635 |
"W" | 백 색 | 400 ~ 750 | 450/550 |
"G" | 녹 색 | 450 ~ 625 | 525 |
도 5에서 보여지는 실험의 경우, 다수의 야채류(시금치, 오이, 당근, 파)에 대하여 3.7℃ ~ 4.9℃ 사이의 온도 범위에서 색 계통을 달리한 LED에 의해 빛이 조사되도록 하였다. 그리고, 상기 야채류는 투명 플라스틱 용기에 넣어진 상태에서 실험이 실시되었다.
도 5를 참조하면, 각 야채에 대하여 빛이 조사되지 않는 대조군("C")과 색 계통을 달리한 LED의 조사에 따라 발생된 CO2의 양이 그래프로 도시된다. 여기서, CO2 발생량은 실험 대상인 야채 1kg에 대하여 1시간당 발생되는 부피를 ml 단위로 표현된다.
한편, 각 야채류에 대하여 CO2 발생량을 비교해 보면, LED에 의해 빛이 조사된 경우가 광원 처리가 되지 않은 대조군에 비하여 CO2 발생량이 적었다. 그리고, LED 중에서도 청색 LED에 의해 빛이 조사된 경우에 CO2의 발생량이 가장 적었다.
한편, CO2는 야채의 호흡 작용의 산물이므로 청색 계통의 빛이 조사된 경우가 다른 색 계통의 빛이 조사된 경우에 비하여 야채의 호흡 작용을 더 억제한다는 것을 의미한다고 볼 수 있다.
도 6을 참조하면, 발광되는 LED의 색 계통에 따라 각 야채에서 발생되는 CO2 함유량과, 야채 내의 엽록소(chlorophyll) 함유량의 평균값이 그래프로 각각 도시된다. 여기서 엽록소는 실험 대상인 야채 100g에 대하여 내부에 포함된 엽록소의 양을 mg 단위로 표현된다
상기한 바와 같이, 야채에 LED에 의한 빛이 조사됨으로써 CO2 발생이 줄어드는 것은 자명하다. 그리고, 다른 색 계통의 빛이 조사된 경우 CO2가 2.5 ~ 5.5ml/kg*h 만큼 발생되는 데에 비해서 청색 계통의 빛이 조사된 경우 2ml/kg*h의 상대적으로 적은 CO2가 발생되었다.
또한, 엽록소의 함유량을 비교해 보면, 청색 계통의 빛이 조사된 경우 호흡에 따른 엽록소의 파괴가 상대적으로 적은 것을 볼 수 있다.
그러나, 엽록소의 함유량은 광합성 작용의 지표가 되므로, 청색 계통의 빛이 조사되는 경우보다 녹색 계통 또는 녹색 및 백색의 조합에 의한 빛이 조사되는 경우에 엽록소의 함유량이 많은 것을 볼 수 있다. 그리고, 녹색 계통의 빛보다 녹색 및 백색이 조합된 빛이 조사된 경우에 광합성이 가장 활발히 일어남을 알 수 있다.
도 7을 참조하면, 청색 LED를 작동하여 야채에 빛을 조사한 경우, 광원의 세기에 따라 발생되는 CO2의 양과 야채 내부에 포함되는 엽록소의 양을 측정한 그래프가 도시된다. 여기서, 일사량 (광원의 세기)은 ㎼ / ㎠ 단위로 표현된다.
상세히, 일사량이 200㎼/㎠인 경우에 CO2 발생량이 가장 적었으나, 엽록소 파괴가 커서 야채 내에 포함된 엽록소의 양이 매우 작은 것을 알 수 있다. 그리고, 일사량이 100㎼/㎠인 경우에도 CO2 발생량이 매우 적었으나, 엽록소 파괴가 큰 것을 알 수 있다.
한편, 일사량이 50 ~ 70㎼/㎠, 바람직하게는 60㎼/㎠인 경우에는 CO2 발생량이 5ml/kg*h 정도로 적은 편에 속하였고, 엽록소의 함유량은 95mg/100g 정도로 엽록소 파괴가 매우 적은 것을 알 수 있다.
이는, 빛의 세기가 광합성 작용에 큰 영향을 미치는 바, 빛의 세기가 너무 큰 경우에는 엽록소와 같은 영양소가 파괴되는 단점이 있음을 확인할 수 있다.
따라서, CO2 발생량과 엽록소 함유량을 종합적으로 비교해 볼 때, 일사량은 60㎼/㎠인 경우가 야채의 호흡 억제 및 광합성 작용 유도에 유리하다는 결론을 도출해 낼 수 있다.
상기와 같은 실험값에 의하여 판단해 보건대, 상기 야채실(10)에 저장되는 야채(103)에 대하여, 호흡 작용을 억제하기 위해서는 청색 계통의 빛을 60㎼/㎠의 세기로 조사해 주는 것이 유리하다는 것을 알 수 있다. 그리고, 광합성 작용의 촉진을 위해서는 백색 및 녹색 계통의 빛이 조합된 LED를 작동시키는 것이 유리함을 알 수 있다.
물론, 상기 실험 효과 외의 고려요소, 즉 비용등을 종합적으로 고려하여 백색 및 녹색 계통의 빛이 아니라, 녹색 또는 적색 계통의 빛이 조사되도록 하여 광합성 작용이 촉진되도록 할 수도 있다.
이와 같은 야채실(10)의 환경을 조성하는 경우에는, 상기 야채실(10)에 저장되는 야채의 신선도가 오랫동안 유지되고 영양소의 파괴가 매우 적게 되는 결과를 얻을 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 야채실이 구비된 냉장고를 보여주는 사시도.
도 2는 본 발명에 따른 야채실을 보여주는 단면도.
도 3은 본 발명에 따른 야채실의 LED가 제어되는 과정을 보여주는 블럭도.
도 4는 본 발명에 따른 LED가 온도에 따라 작동(온/오프)되는 과정을 보여주는 그래프.
도 5는 본 발명에 따른 야채실에 저장되는 여러 야채에 대하여, 작동되는 LED에 따라 CO2 생성량을 나타낸 그래프.
도 6은 본 발명에 따른 야채실에서, 작동되는 LED에 따라 야채의 CO2 발생량과 엽록소의 양에 대한 평균값을 나타낸 그래프.
도 7은 본 발명에 따른 야채실에서, 작동되는 청색 LED의 일사량에 따라 야채의 CO2 발생량과 엽록소의 양에 대한 평균값을 나타낸 그래프.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
1 : 냉장고 10 : 야채실
20 : 냉동실 30 : 냉장실
40 : 배리어
Claims (13)
- 야채류가 저장되도록 하는 야채실;상기 야채실에 제공되며, 상기 야채실의 온도가 감지되도록 하는 온도 감지부;상기 온도 감지부의 온도 정보에 따라 적어도 청색 계통의 빛이 조사되도록 하는 적어도 하나의 발광 다이오드(LED); 및상기 발광 다이오드의 온 오프를 제어하는 제어부가 포함되는 냉장고.
- 제 1 항에 있어서,상기 청색 계통의 빛은,파장이 400~525nm의 범위에서 형성되며, 피크 파장은 450nm에서 형성되는 냉장고.
- 제 1 항에 있어서,상기 청색 계통의 빛은,일사량이 60㎼/㎠가 되도록 조사되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
- 삭제
- 제 1 항에 있어서,상기 발광 다이오드는,상기 온도 감지부에서 감지된 온도가 기준 온도에 도달할 때까지, 청색 계통의 빛이 조사되도록 하는 냉장고.
- 제 5 항에 있어서,상기 발광 다이오드는,상기 온도 감지부에서 감지된 온도가 기준 온도에 도달한 이후에는, 백색 및 녹색 계통의 빛이 조사되도록 하는 냉장고.
- 삭제
- 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서,상기 기준 온도는 2 ~ 5℃ 범위 내에서 형성되는 냉장고.
- 제 1 항에 있어서,상기 온도 감지부의 온도 정보에 따라서 녹색 계통 및 백색 계통의 빛이 각각 조사되도록 하는 복수의 발광 다이오드가 더 포함되는 냉장고.
- 제 9 항에 있어서,상기 녹색 계통의 빛은 파장이 450~625nm의 범위에서 형성되고, 상기 백색 계통의 빛은 파장이 400~750nm의 범위에서 형성되는 냉장고.
- 야채가 저장되는 야채함의 내부 온도가 온도 감지부에 의해 측정되는 단계; 및상기 측정된 온도가 기준 온도에 도달할 때까지 청색 계통의 빛이 야채함 내부로 조사되어 야채의 호흡이 감소되도록 하는 단계가 포함되는 냉장고의 제어 방 법.
- 제 11 항에 있어서,상기 측정된 온도가 기준 온도에 도달하면, 녹색 및 백색 계통의 빛이 조사되는 단계가 더 포함되는 냉장고의 제어 방법.
- 제 11 항에 있어서,상기 기준 온도는 2℃에서 5℃ 범위 내에 있는 냉장고의 제어 방법.
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