KR101295619B1 - The method of circulating inner air of storage vessel using thermoelectric element - Google Patents

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권기현
김병삼
김종훈
차환수
김지영
정진웅
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한국식품연구원
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Abstract

PURPOSE: A method for circulating the air inside a storage container by using a thermoelement is provided to maintain the freshness of agricultural products for a long time and to keep the agricultural products fresh only by transporting and delivering the storage container. CONSTITUTION: A method for circulating the air inside a storage container by using a thermoelement performs the following steps: comparing the temperature of the storage container storing agricultural products with a target temperature (S10); and operating a first thermoelement including a heat absorption unit, which is arranged to face the inside of the storage container, and mixing the cool air from the heat absorption unit and the air inside the storage container box, when the temperature inside the storage container is higher than the target temperature by a predetermined value, and operating a second thermoelement including a heat emission unit, which is arranged to face the inside of the storage container, and mixing the hot air from the heat emission unit and the air inside the storage container, when the temperature inside the storage container is lower than the target temperature by the predetermined value (S20). [Reference numerals] (AA) Temperature inside the storage container is higher than the target temperature by a predetermined value; (BB) Temperature inside the storage container is lower than the target temperature by a predetermined value; (CC) Operate a first thermoelement including a heat absorption unit, which is arranged to face the inside of the storage container; (DD) Operate a second thermoelement including a heat emission unit, which is arranged to face the inside of the storage container; (EE) Mix the cool air from the heat absorption unit and the air inside the storage container box; (FF) Mix the hot air from the heat emission unit and the air inside the storage container; (S10) Compare the temperature inside the storage container with the target temperature

Description

열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법{The method of circulating inner air of storage vessel using thermoelectric element}The method of circulating inner air of storage vessel using thermoelectric element}

본 발명은 농식품의 신선도를 장기간 유지하기 위해 저장 용기에 설치된 열전소자를 이용하여 저장 용기 내부의 공기를 순환시키는 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a method of circulating air in a storage container using a thermoelectric element installed in the storage container in order to maintain the freshness of the agri-food for a long time.

최근, 육류, 어패류, 신선채소 및 과실류 등을 저온으로 신선하게 유통하는 것에 대한 필요성이 날로 증가하고 있으며, 특히 식품을 저온으로 유지하기 위해서는 냉동차량, 냉동용·냉장용 저온저장창고, 소포장용 냉동 박스 등이 필요하므로 이러한 콜드체인시스템(cold chain system)에 관련된 산업 또한 지속적인 성장을 하고 있는 추세이다. 그러나 유통산업의 외형적인 성장과 달리 콜드체인시스템은 아직 도입단계에 머물고 있으며, 생산지의 저온저장고와 소비자 단계에서 접할 수 있는 쇼-케이스나 업소용 냉동·냉장고 또는 택배형 아이스 팩에 치중되어 있는 실정이다.Recently, the necessity of freshly circulating meat, seafood, fresh vegetables and fruits at low temperatures is increasing day by day. Especially, in order to keep food at low temperatures, refrigerated vehicles, cold storage warehouses for freezing and refrigeration, and freezing for small packages Because of the need for boxes, the industry related to such cold chain systems is also continuing to grow. However, unlike the external growth of the distribution industry, the cold chain system is still in the introduction stage, and is focused on show-cases, commercial freezers, and courier-type ice packs that can be encountered at the cold storage and consumer stages of production. .

저온유통의 대상물 중에서도 농산물은 온도 변화에 가장 민감하며, 아이스 박스를 이용하는 경우, 신선한 상태로 농산물을 수배송할 수 있는 기간이 짧은 단점이 있다. 그리고, 냉동·냉장고를 구비한 탑차를 이용하여 농산물을 운반하는 경우, 냉동·냉장고를 가동하는 데에 지나치게 많은 전력이 소모되는 문제가 있을 뿐만 아니라, 냉동·냉장고로부터 농산물을 꺼낸 후에 다른 냉동·냉장 시설 및 설비로 옮기는 과정 중에 농산물이 상온에서 방치되어 변질되거나 품질이 떨어지는 문제가 있다.Among the cold distribution targets, agricultural products are most sensitive to temperature changes, and when using an ice box, there is a short period of time in which the agricultural products can be delivered in a fresh state. In addition, in the case of transporting agricultural products using a tower car equipped with a freezer and a refrigerator, not only does it consume too much power to operate the freezer and the refrigerator, but also removes the produce from the freezer and the refrigerator and then freezes the other refrigerators and refrigerators. During the process of transferring to the facility and facilities there is a problem that the agricultural products are left at room temperature, deteriorated or deteriorated.

한편, 냉장 또는 냉동을 위하여 열전소자를 활용하는 기술이 공지되어 있다. 여기서, 열전소자란 p형 반도체와 n형 반도체로 구성되는 금속 소자로서, 직류 전류를 흘림으로써 열전 3효과의 하나인 펠티에 흡열·방열이 발생하는 소자를 말하며, 한국공개특허 제10-2007-0102189호(이하, '선행발명'이라 함)는 열전소자가 적용된 냉장고를 개시하고 있다.On the other hand, techniques for utilizing a thermoelectric element for refrigeration or freezing are known. Here, a thermoelectric element is a metal element composed of a p-type semiconductor and an n-type semiconductor, and refers to a device in which Peltier endothermic and heat dissipation, which is one of three effects of thermoelectricity, is generated by flowing a DC current, and is disclosed in Korean Patent Application Publication No. 10-2007-0102189 Ho (hereinafter referred to as 'prior invention') discloses a refrigerator to which a thermoelectric element is applied.

상기 선행발명을 참조하면, 냉장고의 저장실에 케이스가 삽입되며, 케이스는 내부 케이스와 외부 케이스로 이뤄져 있다. 그리고, 내부 케이스와 외부 케이스 사이에는 축냉공간이 형성되고 이 축냉공간에 축냉재가 수용되어 있다. 열전소자에서 발생하는 냉기는 팬(fan)에 의하여 내부 케이스의 내부로 불어 넣어지며, 케이스를 탈거하여 야외에 놓여지더라도 축냉재로부터 냉기가 방출되기 때문에 일정 시간동안 내용물을 신선한 상태로 보관할 수 있다. 그러나, 열전소자는 냉장고에서 전원을 공급받을 때만 작동하고, 케이스가 탈거되어 야외에 놓여진 상태에서는 열전소자가 전혀 작동하지 않는다. 결국, 케이스가 야외에 놓여진 상태에서 이 선행발명은 종래의 아이스 박스와 다름없이 축냉재가 냉기를 방출할 수 있는 한계시간까지만 기능을 발휘하고, 그 이후에는 기능이 떨어지게 된다. Referring to the preceding invention, a case is inserted into a storage compartment of a refrigerator, and the case is composed of an inner case and an outer case. A cold storage space is formed between the inner case and the outer case, and the cold storage material is accommodated in the cold storage space. The cold air generated by the thermoelectric element is blown into the inner case by a fan, and even if the case is removed and placed outside, the cold air is released from the coolant to keep the contents fresh for a certain time. . However, the thermoelectric element operates only when power is supplied from the refrigerator, and the thermoelectric element does not operate at all when the case is removed and placed outdoors. As a result, in the case where the case is placed outdoors, the present invention functions only until a limit time at which the cold storage material can release cold air, unlike the conventional ice box, and after that, the function falls.

게다가 상기 선행발명의 경우, 케이스를 저장고에서 분리한 상태에서는 별도의 팬(fan)이 케이스에 구비되어 있지 않기 때문에 냉기를 내부 케이스 전체에 골고루 순환시킬 수 없다. 따라서, 축냉재로부터 냉기가 내부 케이스로 공급되기는 하나, 냉기가 내부 케이스의 일부 공간에서만 머물러 있게 되고, 내부 케이스에 저장되어 있는 내용물이 골고루 냉각될 수 없다는 문제가 있다.In addition, in the case of the preceding invention, since a separate fan is not provided in the case when the case is separated from the storage, the cold air cannot be evenly circulated throughout the inner case. Therefore, although cold air is supplied from the cold storage material to the inner case, there is a problem that the cold air stays in only a part of the inner case, and that the contents stored in the inner case cannot be evenly cooled.

본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 착상된 것으로서, 농식품의 신선도를 장기간 유지할 수 있는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다. The present invention has been conceived to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a method of circulating air inside a storage container using a thermoelectric element, which can maintain freshness of agri-food for a long time.

본 발명의 다른 목적은, 별도의 냉장·냉동·온장 시설 및 설비 없이 농식품이 담겨 있는 저장 용기를 수배송하는 것만으로도 농식품을 신선하게 유지할 수 있는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법을 제공하는 것에 있다.Another object of the present invention is a method of circulating air in a storage container using a thermoelectric element, which can keep agri-food fresh simply by transporting a storage container containing agri-food without separate refrigeration, freezing and heating facilities and facilities. Is to provide.

본 발명의 또 다른 목적은, 냉기 또는 온기를 순환하기 위한 별도의 팬(fan)을 필요로 하지 않는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법을 제공하는 것에 있다.Another object of the present invention is to provide a method of circulating air in a storage container using a thermoelectric element, which does not require a separate fan for circulating cold or warm air.

상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법은, 농식품을 수용할 수 있는 저장 용기 내부의 온도와 목표 온도를 비교하는 단계(S10); 및 저장 용기 내부의 온도가 목표 온도보다 소정 기준만큼 높은 경우에는 저장 용기 내부를 향하도록 배치된 흡열부를 갖는 제1 열전소자를 구동하여 흡열부로부터의 냉기와 저장 용기 내부의 공기를 혼합하고, 저장 용기 내부의 온도가 목표 온도보다 소정 기준만큼 낮은 경우에는 저장 용기 내부를 향하도록 배치된 발열부를 갖는 제2 열전소자를 구동하여 발열부로부터의 온기와 저장 용기 내부의 공기를 혼합하는 단계(S20);를 포함한다.In order to achieve the above object, the air circulation method inside a storage container using a thermoelectric device according to a preferred embodiment of the present invention includes comparing a target temperature with a temperature inside a storage container that can accommodate agri-food (S10). ; And when the temperature inside the storage container is higher than the target temperature by a predetermined reference, driving the first thermoelectric element having the heat absorbing portion disposed to face the inside of the storage container to mix the cold from the heat absorbing portion with the air inside the storage container, If the temperature inside the container is lower than the target temperature by a predetermined criterion, driving the second thermoelectric element having a heat generating part disposed to face the inside of the storage container to mix warmth from the heat generating part and air in the storage container (S20). It includes;

바람직하게, 상기 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법은 상기 S10단계 이전에, 목표 온도로 유지되는 온도 유지 설비에 저장 용기를 보관하여 상기 저장 용기를 목표 온도와 동일한 온도 또는 그와 근접한 온도로 만드는 단계(S5)를 수행한다.Preferably, the air circulation method inside the storage container using the thermoelectric element, the storage container is stored in a temperature maintaining equipment maintained at a target temperature before the step S10, so that the storage container at a temperature equal to or close to the target temperature. Perform the step (S5) to make.

바람직하게, 상기 제1 열전소자는 상기 저장 용기의 벽에 설치되고, 상기 제2 열전소자는 상기 제1 열전소자와 마주보는 상기 저장 용기의 벽에 설치된다.Preferably, the first thermoelectric element is installed on a wall of the storage container, and the second thermoelectric element is installed on a wall of the storage container facing the first thermoelectric element.

바람직하게, 상기 제1 열전소자와 상기 제2 열전소자는 상기 저장 용기의 바닥에 서로 이격되어 설치된다.Preferably, the first thermoelectric element and the second thermoelectric element are spaced apart from each other on the bottom of the storage container.

바람직하게, 상기 제1 열전소자의 흡열부 및 상기 제2 열전소자의 발열부 중 적어도 어느 한 곳에 상변화물질이 충진된 상변화물질 팩이 형성된다.Preferably, a phase change material pack filled with a phase change material is formed in at least one of the heat absorbing portion of the first thermoelectric element and the heat generating portion of the second thermoelectric element.

바람직하게, 상기 제1 열전소자가 구동될 때 상기 흡열부의 온도와 상기 제2 열전소자가 구동될 때 상기 발열부의 온도의 차이는 4℃~8℃이다.Preferably, the difference between the temperature of the heat absorbing portion when the first thermoelectric element is driven and the temperature of the heat generating portion when the second thermoelectric element is driven is 4 ° C to 8 ° C.

바람직하게, 상기 제1 열전소자와 상기 제2 열전소자는 상기 저장 용기에 구비된 전원 공급부로부터 전원이 공급되어 선택적으로 구동된다.Preferably, the first thermoelectric element and the second thermoelectric element are selectively driven by being supplied with power from a power supply provided in the storage container.

바람직하게, 상기 전원 공급부로부터 출력되는 전압은 8V~13V이다.Preferably, the voltage output from the power supply is 8V ~ 13V.

바람직하게, 상기 저장 용기 내부의 온도는 상기 상기 제1 열전소자와 상기 제2 열전소자 사이에 위치하는 온도 센서에 의하여 측정된다.Preferably, the temperature inside the storage container is measured by a temperature sensor positioned between the first thermoelectric element and the second thermoelectric element.

본 발명의 바람직한 실시예에 따른 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법에 의하면 다음과 같은 효과가 있다.According to the air circulation method inside the storage container using the thermoelectric device according to the preferred embodiment of the present invention has the following effects.

첫째, 농식품의 신선도를 장기간 유지할 수 있는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법을 제공할 수 있다.First, it is possible to provide an air circulation method inside a storage container using a thermoelectric element, which can maintain the freshness of agri-food for a long time.

둘째, 냉장·냉동·온장 시설 및 설비 없이 농식품이 담겨 있는 저장 용기를 수배송하는 것만으로도 농식품을 신선하게 유지할 수 있는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법을 제공할 수 있다.Second, it is possible to provide a method of circulating air inside a storage container using a thermoelectric element capable of keeping the fresh food fresh simply by transporting a storage container containing agri-food without refrigeration, freezing, and heating facilities and facilities.

셋째, 냉기 또는 온기를 순환하기 위한 별도의 팬(fan)을 필요로 하지 않는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법을 제공할 수 있다.Third, it is possible to provide an air circulation method inside a storage container using a thermoelectric element, which does not require a separate fan for circulating cold or warm air.

본 명세서에 첨부되는 다음의 도면들은 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이며, 전술된 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술사상을 더욱 이해시키는 역할을 하는 것이므로, 본 발명은 그러한 도면에 기재된 사항에만 한정되어 해석되지 않아야 한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법에 의하여 내부 공기가 순환되는 수배송 장치의 종단면도이다.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법을 나타낸 블록도이다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The accompanying drawings, which are incorporated in and constitute a part of the specification, illustrate preferred embodiments of the invention and, together with the description of the invention given above, serve to further the understanding of the technical idea of the invention, And should not be construed as interpretation.
1 is a longitudinal cross-sectional view of a delivery device in which internal air is circulated by an air circulation method inside a storage container using a thermoelectric device according to a preferred embodiment of the present invention.
2 is a block diagram illustrating a method of circulating air in a storage container using a thermoelectric device according to an exemplary embodiment of the present invention.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법(이하, '공기 순환 방법'이라 함)에 대하여 상세히 설명하기로 한다.Hereinafter, an air circulation method (hereinafter, referred to as an 'air circulation method') in a storage container using a thermoelectric device according to an exemplary embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.The terms and words used in the present specification and claims should not be construed as limited to ordinary or dictionary terms and the inventor may appropriately define the concept of the term in order to best describe its invention It should be construed as meaning and concept consistent with the technical idea of the present invention. Therefore, the embodiments described in the specification and the drawings shown in the drawings are only the most preferred embodiment of the present invention and do not represent all of the technical idea of the present invention, various modifications that can be replaced at the time of the present application It should be understood that there may be equivalents and variations.

도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.In the drawings, the size of each element or a specific part constituting the element is exaggerated, omitted or schematically shown for convenience and clarity of description. Therefore, the size of each component does not entirely reflect the actual size. In the following description, it is to be understood that the detailed description of known functions and configurations incorporated herein will be omitted when it may make the subject matter of the present invention rather unclear.

이하에서는 농식품이 저장 용기 내에 수용되는 경우를 예로 들어 본 발명에 따른 공기 순환 방법에 대하여 설명하겠으나, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 저장 용기 내에는 농식품 외에도 수산물, 축산물, 요구르트, 음료수 등의 다양한 식품이 수용될 수 있으며, 본 발명에 따른 공기 순환 방법이 반드시 식품을 저장하기 위한 용기에만 한정되어 적용되는 것은 아니라는 점을 분명히 밝혀둔다.Hereinafter, a description will be given of the air circulation method according to the present invention taking the case where the agri-food is accommodated in the storage container as an example, but this is for convenience of explanation, in addition to the agri-food in the storage container a variety of aquatic products, livestock products, yogurt, beverage It is clear that food can be accommodated and that the air circulation method according to the invention is not necessarily limited to a container for storing food.

도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법에 의하여 내부 공기가 순환되는 수배송 장치의 종단면도이다.1 is a longitudinal cross-sectional view of a delivery device in which internal air is circulated by an air circulation method inside a storage container using a thermoelectric device according to a preferred embodiment of the present invention.

먼저, 본 발명에 따른 공기 순환 방법이 적용된 일례인 수배송 장치(100)의 구성에 대하여 먼저 살펴보고, 이 수배송 장치(100) 내부의 공기를 순환시키는 방법에 대하여 살펴보도록 한다. First, the configuration of the delivery apparatus 100, which is an example to which the air circulation method according to the present invention is applied, will be described first, and a method of circulating the air inside the delivery apparatus 100 will be described.

도 1을 참조하면, 수배송 장치(100)는, 농식품을 수용할 수 있는 저장 용기(2)와, 저장 용기(2)로 농식품을 넣고 뺄 수 있도록 저장 용기(2)의 개구부를 덮는 덮개(4)와, 상기 저장 용기(2)의 일측벽에 형성된 제1 열전소자(10)와, 상기 저장 용기(2) 중 제1 열전소자(10)와 마주보는 벽에 형성된 제2 열전소자(20)와, 제1 열전소자(10)의 내측면에 형성된 제1 상변화물질 팩(16)과, 제2 열전소자(20)의 내측면에 형성된 제2 상변화물질 팩(26)을 구비한다.Referring to FIG. 1, the delivery apparatus 100 includes a storage container 2 capable of accommodating agri-food, and a cover covering an opening of the storage container 2 so that the agricultural food can be inserted into and removed from the storage container 2 ( 4), a first thermoelectric element 10 formed on one side wall of the storage container 2, and a second thermoelectric element 20 formed on a wall facing the first thermoelectric element 10 of the storage container 2. ), A first phase change material pack 16 formed on the inner side of the first thermoelectric element 10, and a second phase change material pack 26 formed on the inner side of the second thermoelectric element 20. .

저장 용기(2)와, 덮개(4)는 스티로폼 등, 단열성능이 우수한 재질로 형성되는 것이 바람직하다.The storage container 2 and the lid 4 are preferably made of a material having excellent heat insulating performance such as styrofoam.

제1 열전소자(10)는 상기 저장 용기(2)의 내부를 향하도록 배치되어 상기 저장 용기(2) 내의 온도를 낮추는 흡열부(12)와, 상기 저장 용기(2)의 외부를 향하도록 배치되어 상기 흡열부(12)를 통하여 흡수된 열을 상기 저장 용기(2)의 외부로 방출하는 발열부(14)로 이루어진다. 이 흡열부(12)의 표면에는 열전달 효율을 높이기 위하여 흡열부측 핀(12A)이 형성될 수 있으며, 발열부(14)의 표면에도 열전달 효율을 높이기 위하여 발열부측 핀(14A)이 형성될 수 있다. 다만, 흡열부측 핀(12A)과 발열부측 핀(14A)은 제1 열전소자(10)를 얇고 컴팩트하게 형성하기 위해서 생략될 수도 있다.The first thermoelectric element 10 is disposed to face the inside of the storage container 2 to lower the temperature in the storage container 2, and to face the outside of the storage container 2. And a heat generating portion 14 for dissipating heat absorbed through the heat absorbing portion 12 to the outside of the storage container 2. The heat absorbing portion side fin 12A may be formed on the surface of the heat absorbing portion 12 to increase heat transfer efficiency, and the heat generating portion side fin 14A may be formed on the surface of the heat generating portion 14 to increase heat transfer efficiency. . However, the heat absorbing part side pin 12A and the heat generating part side pin 14A may be omitted to form the first thermoelectric element 10 thinly and compactly.

제2 열전소자(20)는 상기 저장 용기(2)의 외부를 향하도록 배치된 흡열부(22)와, 상기 저장 용기(2)의 내부를 향하도록 배치되고 상기 흡열부(22)를 통하여 흡수된 열을 상기 저장 용기(2)의 내부를 향하여 방출하여 상기 저장 용기(2) 내의 온도를 높이는 발열부(24)로 이루어진다. 그리고, 제2 열전소자(20)는 제1 열전소자(10)와 이격되어 배치된다. 이 흡열부(22)의 표면에는 열전달 효율을 높이기 위하여 흡열부측 핀(22A)이 형성될 수 있으며, 발열부(24)의 표면에도 열전달 효율을 높이기 위하여 발열부측 핀(24A)이 형성될 수 있다. 다만, 흡열부측 핀(22A)과 발열부측 핀(24A)은 제2 열전소자(20)를 얇고 컴팩트하게 형성하기 위해서 생략될 수도 있다.The second thermoelectric element 20 is disposed on the heat absorbing portion 22 to face the outside of the storage container 2, and is disposed to face the inside of the storage container 2 and is absorbed through the heat absorbing portion 22. And a heat generating portion 24 for releasing the heat to the inside of the storage container 2 to increase the temperature in the storage container 2. The second thermoelectric element 20 is spaced apart from the first thermoelectric element 10. The heat absorbing portion side fins 22A may be formed on the surface of the heat absorbing portion 22 to increase the heat transfer efficiency, and the heat generating portion side fins 24A may be formed on the surface of the heat generating portion 24 to increase the heat transfer efficiency. . However, the heat absorbing portion side pin 22A and the heat generating portion side pin 24A may be omitted to form the second thermoelectric element 20 thinly and compactly.

저장 용기(2)는 위에서 바라 보았을 때 통상적으로 대략 직사각형 또는 정사각형 형상으로 형성되며, 만약 저장 용기(2)가 직사각형 형상인 경우, 제1 열전소자(10)와 제2 열전소자(20)는 직사각형의 서로 마주보는 짧은 변에 각각 설치되거나 직사각형의 서로 마주보는 긴 변에 각각 설치될 수 있다. 한편, 제1 열전소자(10)와 제2 열전소자(20)는 저장 용기(2)의 측벽에 설치되어야만 하는 것은 아니며, 저장 용기(2)의 바닥에 서로 이격되어 설치될 수도 있다. The storage container 2 is typically formed in a generally rectangular or square shape when viewed from above, and if the storage container 2 is rectangular in shape, the first thermoelectric element 10 and the second thermoelectric element 20 are rectangular. They may be installed on the short sides facing each other, or may be installed on the long sides facing each other. Meanwhile, the first thermoelectric element 10 and the second thermoelectric element 20 do not have to be installed on sidewalls of the storage container 2, but may be spaced apart from each other on the bottom of the storage container 2.

제1 열전소자(10)는 저장 용기(2) 내의 온도를 낮추는 역할을 수행하며, 제2 열전소자(20)는 저장 용기(2) 내의 온도를 높이기 위한 역할을 수행하기 때문에 설치 방향에 있어서 주의를 해야 한다. 즉, 제1 열전소자(10)는 반드시 흡열부(12)가 저장 용기(2)의 내측을 향해야 하며, 제2 열전소자(20)는 반드시 발열부(24)가 저장 용기(2)의 내측을 향해야 한다.The first thermoelectric element 10 plays a role of lowering the temperature in the storage container 2, and the second thermoelectric element 20 plays a role of raising the temperature in the storage container 2, so pay attention to the installation direction. Should. That is, in the first thermoelectric element 10, the heat absorbing portion 12 must face the inside of the storage container 2, and in the second thermoelectric element 20, the heat generating portion 24 must have the inside of the storage container 2. Must face

제1 열전소자(10)의 흡열부(12) 측에는 상변화물질이 충진된 제1 상변화물질 팩(16)이 형성되고, 제2 열전소자(20)의 발열부(24) 측에도 상변화물질이 충진된 제2 상변화물질 팩(26)이 형성될 수 있다. 상변화물질이란, 온도에 따라 액체에서 고체로 변하거나 액체에서 고체로 변하는 등 물질의 상태가 바뀌면서 열을 저장하거나 열을 방출하는 성질을 갖는 물질을 의미하며, 이 성질을 이용하여 에너지를 저장하거나 온도를 일정하게 유지시키는 목적으로 사용된다. 상변화 온도는 상변화물질의 종류에 따라 다르며, 특정 상변화물질의 상변화 온도와 저장 용기(2) 내의 목표 온도가 동일 또는 근접한 특성을 갖는 상변화물질을 제1 상변화물질 팩(16) 및 제2 상변화물질 팩(26)에 충진하는 것이 바람직하다. 예컨대, 저장 용기(2) 내부의 목표 온도가 0℃인 경우, 녹는점이 0℃인 상변화물질을 제1 상변화물질 팩(16) 및 제2 상변화물질 팩(26)에 충진하는 것이 가장 바람직하다. 본 발명에 따른 수배송 장치(100)에 제1 상변화물질 팩(16)만 설치되거나 제2 상변화물질 팩(26)만 설치되는 경우도 상정할 수 있으나, 저장 용기(2) 내의 온도가 급격하게 변화하는 것을 방지하기 위해서 수배송 장치(100)에는 제1 상변화물질 팩(16)과 제2 상변화물질 팩(26)이 모두 설치되는 것이 바람직하다.The first phase change material pack 16 filled with the phase change material is formed on the heat absorbing part 12 side of the first thermoelectric element 10, and the phase change material also appears on the heat generating part 24 side of the second thermoelectric element 20. The filled second phase change material pack 26 may be formed. Phase change material means a material having a property of storing heat or releasing heat as the state of a material changes from liquid to solid or liquid to solid according to temperature, and uses this property to store energy or It is used for the purpose of keeping the temperature constant. The phase change temperature is different depending on the type of phase change material, and the phase change material having a characteristic in which the phase change temperature of the specific phase change material and the target temperature in the storage container 2 are the same or close to each other is used. And the second phase change material pack 26. For example, when the target temperature inside the storage container 2 is 0 ° C, it is most preferable to fill the first phase change material pack 16 and the second phase change material pack 26 with a phase change material having a melting point of 0 ° C. desirable. It may be assumed that only the first phase change material pack 16 or the second phase change material pack 26 is installed in the delivery device 100 according to the present invention. In order to prevent a sudden change, it is preferable that both the first phase change material pack 16 and the second phase change material pack 26 are installed in the delivery device 100.

온도 센서(6)는 저장 용기(2) 내부의 온도를 측정하며, 제1 열전소자(10)와 제2 열전소자(20) 사이에 위치하는 것이 바람직하다.The temperature sensor 6 measures the temperature inside the storage container 2 and is preferably located between the first thermoelectric element 10 and the second thermoelectric element 20.

한편, 냉장·냉동·온장을 위한 별도의 냉각 사이클 또는 가열 사이클 없이 농식품을 신선한 상태로 보관하기 위하여, 수배송 장치(100)는 제1 열전소자(10)와 제2 열전소자(20)에 선택적으로 전원을 공급할 수 있는 전원 공급부(8)를 더 구비한다. 그리고, 이 전원 공급부(8)는 탈착 가능한 일회용 또는 충전식 전지인 것이 바람직하다. 여기서 전지로는, 전용 전지를 사용할 수도 있고, 통상적으로 시중에 유통되는 9V, 12V 전지 등을 사용할 수도 있으며, 그보다 낮은 전압의 전지를 연결하여 사용할 수도 있다. 냉장·냉동·온장을 위한 별도의 냉각 사이클 또는 가열 사이클 없이도 농식품을 적어도 36시간 이상 목표 온도로 유지하기 위해서, 상기 전원 공급부의 전압은 8V~13V 범위에서 결정되는 것이 바람직하다.On the other hand, in order to store the agri-food in a fresh state without a separate cooling cycle or heating cycle for refrigeration, freezing, heating, the transportation device 100 is selective to the first thermoelectric element 10 and the second thermoelectric element 20. It further comprises a power supply unit 8 that can supply power. The power supply 8 is preferably a removable disposable or rechargeable battery. As the battery, a dedicated battery may be used, a commercially available 9V, 12V battery, or the like may be used, or a battery having a lower voltage may be connected and used. In order to maintain the agri-food at the target temperature for at least 36 hours or more without a separate cooling cycle or heating cycle for refrigeration, freezing and heating, the voltage of the power supply is preferably determined in the range of 8V to 13V.

도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법을 나타낸 블록도이다.2 is a block diagram illustrating a method of circulating air in a storage container using a thermoelectric device according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 2를 참조하여, 본 발명에 따른 공기 순환 방법을 살펴보도록 한다.2, the air circulation method according to the present invention.

먼저, 농식품을 수용할 수 있는 저장 용기(2) 내부의 온도와 목표 온도를 비교하는 단계(S10)가 수행된다. 여기서, 저장 용기(2) 내부의 온도는 온도 센서(6)에 의하여 측정되며, 제1 열전소자(10) 측으로부터 방출되는 냉기와 제2 열전소자(20)로부터 방출되는 열기로부터 온도 센서(6)가 동등한 정도로 영향을 받을 수 있도록 온도 센서(6)는 제1 열전소자(10)와 제2 열전소자(20) 사이에 위치하는 것이 바람직하다.First, a step (S10) of comparing a temperature inside a storage container 2 capable of accommodating agri-food with a target temperature is performed. Here, the temperature inside the storage container 2 is measured by the temperature sensor 6, the temperature sensor 6 from the cold discharged from the first thermoelectric element 10 side and the heat emitted from the second thermoelectric element 20. The temperature sensor 6 is preferably located between the first thermoelectric element 10 and the second thermoelectric element 20 so that) may be affected to an equal degree.

이후, 저장 용기(2) 내부의 온도가 목표 온도보다 소정 기준만큼 높은 경우에는 저장 용기(2) 내부를 향하도록 배치된 흡열부(12)를 갖는 제1 열전소자(10)를 구동하여 흡열부(12)로부터의 냉기와 저장 용기(2) 내부의 공기를 혼합하고, 저장 용기(2) 내부의 온도가 목표 온도보다 소정 기준만큼 낮은 경우에는 저장 용기(2) 내부를 향하도록 배치된 발열부(24)를 갖는 제2 열전소자(20)를 구동하여 발열부(24)로부터의 온기와 저장 용기(2) 내부의 공기를 혼합하는 단계(S20)가 수행된다. 여기서, 제1 열전소자(10)와 제2 열전소자(20)는 저장 용기(2)에 구비된 전원 공급부(8)로부터 전원이 공급되어 선택적으로 구동된다.Subsequently, when the temperature inside the storage container 2 is higher than the target temperature by a predetermined reference, the heat absorbing part is driven by driving the first thermoelectric element 10 having the heat absorbing part 12 disposed to face the inside of the storage container 2. Cooling unit from 12 and the air inside the storage container 2 are mixed, and when the temperature inside the storage container 2 is lower than the target temperature by a predetermined reference, the heat generating portion disposed to face the inside of the storage container 2. A step S20 of mixing the warmth from the heat generating unit 24 with the air inside the storage container 2 by driving the second thermoelectric element 20 having the reference numeral 24 is performed. Here, the first thermoelectric element 10 and the second thermoelectric element 20 are selectively driven by being supplied with power from the power supply 8 provided in the storage container 2.

한편, 상기 S10 단계를 수행하기 전에, 목표 온도로 유지되는 온도 유지 설비(냉장시설, 냉동시설, 또는 온장시설을 의미함)에 저장 용기(2)를 보관하여, 저장 용기(2)를 목표 온도와 동일한 온도로 만들거나 목표 온도에 근접한 온도로 만드는 단계(S5)를 수행할 수 있으며, 이 S5단계를 수행한 경우, 저장 용기(2) 내부는 목표 온도로 유지되므로 적어도 농식품을 저장 용기(2)에 담는 시점에는 전원 공급부(8)로부터 제1 열전소자(10) 및 제2 열전소자(20)에 전원이 공급될 필요가 없다. 따라서, 상기 S10 단계 이전에 S5단계를 수행하면 저장 용기(2) 내부의 공기를 더욱 오랫동안 순환시킬 수 있고, 수배송 장치(100)에 의하여 농식품이 신선하게 배송될 수 있는 기간을 늘릴 수 있다.On the other hand, before performing the step S10, by storing the storage container 2 in a temperature maintaining equipment (meaning a refrigeration facility, a freezing facility, or a warming facility) maintained at a target temperature, the storage container 2 is stored in a target temperature. It is possible to perform the step (S5) to the same temperature or to a temperature close to the target temperature, and when performing the step S5, the inside of the storage container (2) is maintained at a target temperature so that at least agri-food is stored in the storage container (2). ), It is not necessary to supply power to the first thermoelectric element 10 and the second thermoelectric element 20 from the power supply 8. Therefore, if the step S5 is performed before the step S10, the air inside the storage container 2 can be circulated for a longer time, and the period during which the agri-food can be freshly delivered by the delivery device 100 can be increased.

이하에서는, 본 발명에 따른 공기 순환 방법에 대하여 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 구체적 수치를 예시로 들어서 설명하도록 한다. 목표 온도는 0℃, 제1 열전소자(10)가 가동시에 흡열부(12)는 -3℃이고 제2 열전소자(20)가 가동시에 발열부(24)는 3℃이며, 외부 온도는 20℃로 가정한다.Hereinafter, specific numerical values will be described by way of example so that the air circulation method according to the present invention can be more easily understood. The target temperature is 0 ° C, the heat absorbing portion 12 is -3 ° C when the first thermoelectric element 10 is operating, and the heat generating part 24 is 3 ° C when the second thermoelectric element 20 is operating, and the external temperature. Is assumed to be 20 ° C.

먼저, 0℃로 유지되는 온도 유지 설비에 수배송 장치(100)를 소정 기간 동안 넣어서 수배송 장치(100)를 0℃로 만들거나 0℃에 근접한 온도로 만든다. 이 경우, 제1 상변화물질 팩(16)과 제2 상변화물질 팩(26) 내부에 충진된 상변화물질은 0℃인 고체 상태로 유지된다. 이 상태에서 농식품을 수배송 장치(100)의 저장 용기(2)에 넣고 덮개(4)를 닫으면 제1 상변화물질 팩(16)과 제2 상변화물질 팩(26) 내부에 충진된 고체 상태의 상변화물질이 0℃인 액체 상태가 될 때까지 저장 용기(2) 내부의 온도가 0℃로 유지될 수 있다. 그러나, 이후에는 저장 용기(2) 내부의 온도가 0℃보다 높게 상승하게 된다.  First, the delivery device 100 is put in a temperature maintaining facility maintained at 0 ° C. for a predetermined time to make the delivery device 100 at 0 ° C. or at a temperature close to 0 ° C. In this case, the phase change material filled in the first phase change material pack 16 and the second phase change material pack 26 is maintained at a solid state of 0 ° C. In this state, when the agri-food is placed in the storage container 2 of the delivery device 100 and the cover 4 is closed, the solid state filled inside the first phase change material pack 16 and the second phase change material pack 26. The temperature inside the storage container 2 may be maintained at 0 ° C. until the phase change material is 0 ° C. However, after that, the temperature inside the storage container 2 will rise higher than 0 degreeC.

온도 센서(6)에서 감지된 저장 용기(2) 내부의 온도가 목표 온도인 0℃보다 소정 기준만큼(예컨대, 1℃만큼) 높으면 제1 열전소자(10)가 제어부(미도시)에 의하여 구동된다. 제1 열전소자(10)가 구동되면 흡열부(12)는 -3℃가 되고, 흡열부(12)는 저장 용기(2)의 내측을 향하고 있으므로 제1 상변화물질 팩(16)은 냉각된다. 냉각된 제1 상변화물질 팩(16)으로부터 저장 용기(2) 내부를 향하여 냉기가 방출되며 저장 용기(2) 내부의 공기는 냉각된 제1 상변화물질 팩(16)보다 온도가 높기 때문에, 제1 상변화물질 팩(16)으로부터의 냉기와 저장 용기(2) 내부의 공기는 서로 혼합되면서 자연대류를 일으키게 된다.When the temperature inside the storage container 2 sensed by the temperature sensor 6 is higher than a target temperature of 0 ° C. by a predetermined reference (for example, 1 ° C.), the first thermoelectric element 10 is driven by a controller (not shown). do. When the first thermoelectric element 10 is driven, the heat absorbing portion 12 becomes -3 ° C, and the heat absorbing portion 12 faces the inside of the storage container 2, so that the first phase change material pack 16 is cooled. . Since cold air is discharged from the cooled first phase change material pack 16 toward the inside of the storage container 2 and the air inside the storage container 2 has a higher temperature than the cooled first phase change material pack 16, The cold air from the first phase change material pack 16 and the air in the storage container 2 are mixed with each other to cause natural convection.

만약, 온도 센서(6)에서 감지된 저장 용기(2) 내부의 온도가 목표 온도인 0℃보다 소정 기준만큼(예컨대, 1℃만큼) 낮으면 제2 열전소자(20)가 제어부(미도시)에 의하여 구동된다. 제2 열전소자(20)가 구동되면 발열부(24)는 3℃가 되고, 발열부(24)는 저장 용기(2)의 내측을 향하고 있으므로 제2 상변화물질 팩(26)은 가열된다. 가열된 제2 상변화물질 팩(26)으로부터 저장 용기(2) 내부를 향하여 온기가 방출되며 저장 용기(2) 내부의 공기는 가열된 제2 상변화물질 팩(26)보다 온도가 낮기 때문에, 제2 상변화물질 팩(26)으로부터의 온기와 저장 용기(2) 내부의 공기는 서로 혼합되면서 자연대류를 일으키게 된다.If the temperature inside the storage container 2 sensed by the temperature sensor 6 is lower than a target temperature of 0 ° C. by a predetermined reference (eg, 1 ° C.), the second thermoelectric element 20 may be a controller (not shown). Driven by. When the second thermoelectric element 20 is driven, the heat generating part 24 becomes 3 ° C., and the heat generating part 24 faces the inside of the storage container 2, so that the second phase change material pack 26 is heated. Since the warmth is released from the heated second phase change material pack 26 toward the inside of the storage container 2 and the air inside the storage container 2 has a lower temperature than the heated second phase change material pack 26, The warmth from the second phase change material pack 26 and the air inside the storage container 2 are mixed with each other to cause natural convection.

저장 용기(2) 내부의 목표 온도가 0℃인 경우를 예로 들었으나, 목표 온도는 예컨대, 5℃, 10℃ 등으로 얼마든지 자유롭게 설정할 수 있고, 이 경우, 제1 열전소자(10)가 가동시 흡열부(12)의 온도와 제2 열전소자(20)가 가동시 발열부(24)의 온도는 상술한 예시와는 다르게 설정해야 한다. 물론, 제1 상변화물질 팩(16)과 제2 상변화물질 팩(26)에 충진되는 상변화물질은 상술한 예시와 다른 녹는점 및 다른 물성을 가져야 한다.Although the case where the target temperature inside the storage container 2 is 0 degreeC was mentioned as the example, the target temperature can be set freely as many as 5 degreeC, 10 degreeC, etc., In this case, the 1st thermoelectric element 10 is movable. The temperature of the heat absorbing part 12 and the temperature of the heat generating part 24 when the second thermoelectric element 20 is operated should be set differently from the above-described example. Of course, the phase change material filled in the first phase change material pack 16 and the second phase change material pack 26 should have different melting point and different physical properties than the above-described example.

한편, 제1 열전소자(10)가 구동될 때 흡열부(12)의 온도와 제2 열전소자(20)가 구동될 때 발열부(24)의 온도의 차이가 지나치게 크면 저장 용기(2) 내부에 저장된 농식품이 심한 온도 변화를 겪게 되고, 이로 인해 농식품의 신선도가 떨어지거나 변질될 수도 있다. 따라서, 제1 열전소자(10)가 구동될 때 흡열부(12)의 온도와 제2 열전소자(20)가 구동될 때 발열부(24)의 온도는 4℃~8℃ 범위에서 차이 나는 것이 바람직하다.On the other hand, if the difference between the temperature of the heat absorbing portion 12 when the first thermoelectric element 10 is driven and the temperature of the heat generating portion 24 when the second thermoelectric element 20 is driven is too large, the inside of the storage container 2 The agri-food stored in the bakery is subjected to severe temperature changes, which may cause the freshness of the agri-food to degrade or deteriorate. Therefore, the temperature of the heat absorbing portion 12 when the first thermoelectric element 10 is driven and the temperature of the heat generating portion 24 when the second thermoelectric element 20 is driven are different in the range of 4 ° C to 8 ° C. desirable.

이와 같이, 본 발명에 따른 공기 순환 방법에 의하면, 제1 열전소자(10)의 흡열부(12)로부터의 냉기가 저장 용기(2) 내부의 공기와 혼합되거나, 제2 열전소자(20)의 발열부(24)로부터의 온기가 저장 용기(2) 내부의 공기와 혼합되어 자연대류가 일어나기 때문에 별도의 팬(fan) 없이도 저장 용기(2) 내부의 공기를 순환시킬 수 있다. 또한, 단순히 상변화물질 팩(16, 26)으로부터의 냉기 또는 온기가 전부 방출될 때까지만 농식품을 냉각 또는 가열하는 것을 넘어 상변화물질 팩(16, 26)을 능동적으로 축냉하거나 축열함으로써 농식품을 매우 오랫동안 목표 온도로 신선하게 보관할 수 있는 장점이 있다. As described above, according to the air circulation method according to the present invention, the cold air from the heat absorbing portion 12 of the first thermoelectric element 10 is mixed with the air in the storage container 2 or the second thermoelectric element 20 Since the warm air from the heat generating unit 24 is mixed with the air in the storage container 2 to cause natural convection, it is possible to circulate the air inside the storage container 2 without a separate fan. In addition, it is more than simply cooling or heating the agri-food until all the cold or warm air from the phase-change material packs 16 and 26 is discharged, thereby actively accumulating or accumulating the phase-change material packs 16 and 26 so that the agri-food can be greatly reduced. It has the advantage of keeping fresh at the target temperature for a long time.

종래의 콜드체인시스템에서는 농식품이 냉동·냉장·온장 시설이 구비된 차량으로 배송되더라도 하역과정 중에는 농식품을 담고 있는 상자가 상온에 노출되기 때문에 농식품이 변질되는 문제가 있었고, 이러한 문제는 유통 규모가 대규모일수록 심각하였다. 한편, 아이스 박스 등을 이용한 배송방식의 경우, 농식품을 신선상태로 보관할 수 있는 기간이 지나치게 짧은 문제가 있다. 그러나, 본 발명에 따른 공기 순환 방법을 수배송 장치(100)에 적용하면, 냉동·냉장·온장 시설 및 설비가 필요 없을 뿐만 아니라, 상술한 바와 같이 농식품을 오랫동안 신선상태로 보관할 수 있고, 하역 과정 중에 수배송 장치(100)가 비교적 장기간 상온에 방치되더라도 축열, 축냉 과정, 및 저장 용기(2) 내부의 공기 순환이 지속적으로 일어날 수 있으므로, 농식품을 신선하게 수배송 하는 데에 있어서 물류 비용의 획기적인 절감을 도모할 수 있는 장점이 있다.In the conventional cold chain system, even if the agri-food is delivered to a vehicle equipped with a refrigeration, refrigeration, and heating facility, there is a problem that the agri-food is deteriorated because the box containing the agri-food is exposed to room temperature during the loading and unloading process. More serious. On the other hand, in the case of a delivery method using an ice box, there is a problem that the period for storing agri-food in a fresh state is too short. However, if the air circulation method according to the present invention is applied to the water delivery device 100, not only does not need the refrigeration, refrigeration and heating facilities and facilities, but also can store the agri-food in a fresh state for a long time as described above, and the unloading process. Even if the delivery device 100 is left at room temperature for a relatively long time, the heat storage, the cold storage process, and the air circulation inside the storage container 2 may continuously occur, thereby significantly reducing the logistics cost in delivering fresh foods. There is an advantage that can be saved.

이상에서 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not to be limited to the details thereof and that various changes and modifications will be apparent to those skilled in the art. And various modifications and variations are possible within the scope of the appended claims.

2 : 저장 용기 4 : 덮개
6 : 온도 센서 8 : 전원 공급부
10 : 제1 열전소자 12, 22 : 흡열부
12A, 22A : 흡열부측 핀(fin) 14A, 24A : 방열부측 핀(fin)
16 : 제1 상변화물질 팩 20 : 제2 열전소자
26 : 제2 상변화물질 팩 100 : 수배송 장치
2: storage container 4: cover
6: temperature sensor 8: power supply
10: first thermoelectric element 12, 22: heat absorbing portion
12A, 22A: Fin on heat absorbing side 14A, 24A: Fin on heat sink side
16: first phase change material pack 20: the second thermoelectric element
26: second phase change material pack 100: water delivery device

Claims (9)

농식품을 수용할 수 있는 저장 용기 내부의 온도와 목표 온도를 비교하는 단계(S10); 및
저장 용기 내부의 온도가 목표 온도보다 소정 기준만큼 높은 경우에는 저장 용기 내부를 향하도록 배치된 흡열부를 갖는 제1 열전소자를 구동하여 흡열부로부터의 냉기와 저장 용기 내부의 공기를 혼합하고, 저장 용기 내부의 온도가 목표 온도보다 소정 기준만큼 낮은 경우에는 저장 용기 내부를 향하도록 배치된 발열부를 갖는 제2 열전소자를 구동하여 발열부로부터의 온기와 저장 용기 내부의 공기를 혼합하는 단계(S20);를 포함하는 것을 특징으로 하는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법.
Comparing the target temperature and the temperature inside the storage container that can accommodate agri-food (S10); And
If the temperature inside the storage container is higher than the target temperature by a predetermined criterion, the first thermoelectric element having the heat absorbing portion disposed to face the inside of the storage container is driven to mix the cold from the heat absorbing portion with the air inside the storage container, When the internal temperature is lower than the target temperature by a predetermined reference, driving the second thermoelectric element having a heat generating unit disposed to face the inside of the storage container to mix warmth from the heat generating unit with air in the storage container (S20); Air circulation method inside the storage container using a thermoelectric element, comprising a.
제1항에 있어서,
상기 S10단계 이전에, 목표 온도로 유지되는 온도 유지 설비에 저장 용기를 보관하여 상기 저장 용기를 목표 온도와 동일한 온도 또는 그와 근접한 온도로 만드는 단계(S5)를 수행하는 것을 특징으로 하는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법.
The method of claim 1,
Before the step S10, the step of storing the storage container in the temperature maintaining equipment maintained at the target temperature to make the storage container at a temperature equal to or close to the target temperature (S5), the thermoelectric element Air circulation method inside the storage container using.
제1항에 있어서,
상기 제1 열전소자는 상기 저장 용기의 벽에 설치되고, 상기 제2 열전소자는 상기 제1 열전소자와 마주보는 상기 저장 용기의 벽에 설치된 것을 특징으로 하는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법.
The method of claim 1,
The first thermoelectric element is installed on the wall of the storage container, the second thermoelectric element is installed on the wall of the storage container facing the first thermoelectric element, air in the storage container using a thermoelectric element Circulation method.
제1항에 있어서,
상기 제1 열전소자와 상기 제2 열전소자는 상기 저장 용기의 바닥에 서로 이격되어 설치된 것을 특징으로 하는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법.
The method of claim 1,
The first thermoelectric element and the second thermoelectric element is spaced apart from each other on the bottom of the storage container, characterized in that the air circulation method inside the storage container using a thermoelectric element.
제1항에 있어서,
상기 제1 열전소자의 흡열부 및 상기 제2 열전소자의 발열부 중 적어도 어느 한 곳에 상변화물질이 충진된 상변화물질 팩이 형성된 것을 특징으로 하는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법.
The method of claim 1,
A phase change material pack filled with a phase change material is formed in at least one of the heat absorbing part of the first thermoelectric element and the heat generating part of the second thermoelectric element. .
제1항에 있어서,
상기 제1 열전소자가 구동될 때 상기 흡열부의 온도와 상기 제2 열전소자가 구동될 때 상기 발열부의 온도의 차이는 4℃~8℃인 것을 특징으로 하는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법.
The method of claim 1,
The temperature difference between the temperature of the heat absorbing portion when the first thermoelectric element is driven and the temperature of the heat generating portion when the second thermoelectric element is driven is 4 ° C ~ 8 ° C, air in the storage container using a thermoelectric element Circulation method.
제1항에 있어서,
상기 제1 열전소자와 상기 제2 열전소자는 상기 저장 용기에 구비된 전원 공급부로부터 전원이 공급되어 선택적으로 구동되는 것을 특징으로 하는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법.
The method of claim 1,
The first thermoelectric element and the second thermoelectric element is powered from a power supply provided in the storage container is selectively driven, characterized in that the air circulation method inside the storage container using a thermoelectric element.
제7항에 있어서,
상기 전원 공급부로부터 출력되는 전압은 8V~13V인 것을 특징으로 하는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법.
The method of claim 7, wherein
The voltage output from the power supply is characterized in that 8V ~ 13V, air circulation method inside the storage container using a thermoelectric element.
제1항에 있어서,
상기 저장 용기 내부의 온도는 상기 상기 제1 열전소자와 상기 제2 열전소자 사이에 위치하는 온도 센서에 의하여 측정되는 것을 특징으로 하는, 열전소자를 이용한 저장 용기 내부의 공기 순환 방법.
The method of claim 1,
The temperature inside the storage container is measured by a temperature sensor located between the first thermoelectric element and the second thermoelectric element, the air circulation method in the storage container using a thermoelectric element.
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