WO2009157480A1 - 蒸気発生装置及び加熱調理器 - Google Patents

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崇 内海
英雄 下田
真也 上田
泰廣 硲田
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シャープ株式会社
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    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F22B1/285Methods of steam generation characterised by form of heating method in boilers heated electrically with water in reservoirs the water being fed by a pump to the reservoirs
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    • F22STEAM GENERATION
    • F22GSUPERHEATING OF STEAM
    • F22G1/00Steam superheating characterised by heating method
    • F22G1/16Steam superheating characterised by heating method by using a separate heat source independent from heat supply of the steam boiler, e.g. by electricity, by auxiliary combustion of fuel oil

Definitions

  • the present invention relates to a steam generator that generates superheated steam and a heating cooker using the same.
  • Patent Document 1 A conventional cooking device using a steam generator is disclosed in Patent Document 1.
  • a steam generator is attached to the outer wall of the heating chamber for storing the food.
  • the steam generator has a housing made of die-cast metal such as aluminum.
  • a hollow is formed in the housing, and heaters are cast and embedded in the upper and lower wall surfaces.
  • a large number of fins are formed on the inner wall of the housing.
  • a water inlet is formed in the center of the vertical direction on one side of the housing.
  • the water supply port is connected to the water supply tank, and water is supplied into the housing through the water supply port.
  • a steam discharge port facing the heating chamber is provided at the top of the housing.
  • the melting point of the housing is low (660 ° C. in the case of aluminum) and softens at about 400 ° C.
  • the temperature of the heater embedded in the housing needs to be 400 ° C. or lower, and the temperature of the superheated steam discharged from the discharge port is 200 ° C. or lower. Accordingly, there is a problem that the temperature of the superheated steam is low and good cooking cannot be performed.
  • An object of the present invention is to provide a steam generator that can supply higher-temperature superheated steam and a heating cooker that can perform good cooking using the steam generator.
  • a steam generator comprises a metal housing, a water supply port for supplying water in the housing, and evaporating water supplied from the water supply port embedded in the lower part of the housing.
  • the steam generating heater generates heat at a temperature lower than the softening temperature of the housing, and the steam heating heater generates heat at a temperature higher than the softening temperature of the housing. It is characterized by that. According to this configuration, for example, when the housing is made of aluminum die casting, the steam generating heater generates heat at a temperature lower than about 400 ° C., and the steam temperature raising heater generates heat at a temperature higher than about 400 ° C.
  • a partition member is provided that forms a steam passage through which the steam generated by the steam generating heater is guided to the discharge port through the steam heating heater.
  • the partition member surrounds the steam temperature rising heater and is disposed away from the inner wall of the housing, and the steam passage is formed between the housing and the partition member. It is characterized by that. According to this configuration, the steam generated in the lower part of the housing by the steam generating heater flows between the partition member and the inner wall of the housing and flows into the space surrounded by the partition member. The steam that has flowed into the space surrounded by the partition member is further heated by the steam heating heater and then guided to the discharge port.
  • the present invention is characterized in that, in the steam generator configured as described above, the steam passage in the space surrounded by the partition member is meandered.
  • the present invention is characterized in that, in the steam generator configured as described above, the heat resistance of the partition member is higher than that of the housing.
  • the present invention is characterized in that, in the steam generator configured as described above, the housing is made of aluminum or an aluminum alloy, and the partition member is made of stainless steel.
  • the present invention is characterized in that, in the steam generator configured as described above, the partition member is formed with a dark color on the surface facing the steam temperature raising heater. According to this configuration, the partition member absorbs the radiant heat of the steam temperature raising heater and the temperature rise of the housing is suppressed. Moreover, the electrolytic corrosion of the junction part by the dissimilar metal between a partition member and a housing is prevented.
  • the present invention is characterized in that, in the steam generator configured as described above, a heat exchange fin is provided on the partition member. According to this configuration, the steam flowing along the partition member exchanges heat with the heat transmitted from the steam heating heater to the fins.
  • the present invention is characterized in that, in the steam generating device having the above-described configuration, the surface of the housing that forms the discharge port protrudes from a lower part in which the steam generating heater is embedded. According to this configuration, when the housing is attached with the formation surface of the discharge port facing the heating chamber or the like to which steam is supplied, the lower portion of the housing in which the steam generating heater is embedded is arranged away from the attachment surface. .
  • the cooking device of the present invention includes a steam generator configured as described above, a heating chamber in which cooked food is stored and superheated steam is supplied from the discharge port, a circulation fan that circulates steam in the heating chamber, A circulation heater for heating steam circulated by the circulation fan is provided.
  • a steam generator configured as described above
  • a heating chamber in which cooked food is stored and superheated steam is supplied from the discharge port
  • a circulation fan that circulates steam in the heating chamber
  • a circulation heater for heating steam circulated by the circulation fan is provided.
  • superheated steam is supplied from the steam generator into the heating chamber and is circulated by the circulation fan for cooking.
  • the steam circulated by the circulation fan is heated by the circulation heater and maintained at a predetermined temperature.
  • the steam generating heater is embedded in the lower part of the housing, and the steam heating heater is arranged at a predetermined distance from the inner wall of the housing.
  • the temperature rise of the housing can be suppressed. Therefore, it is possible to discharge superheated steam having a temperature higher than that of the prior art.
  • the heating cooker of the present invention since the superheated steam having a temperature higher than that of the conventional steam is supplied to the heating chamber by the steam generator, good cooking can be performed.
  • the front view which shows the heating cooker of 1st Embodiment of this invention The left view which shows the heating cooker of 1st Embodiment of this invention.
  • Front sectional drawing which shows the steam generator of the heating cooker of 1st Embodiment of this invention.
  • AA sectional view of FIG. Front sectional drawing which shows the steam generator of the heating cooker of 2nd Embodiment of this invention.
  • the heating cooker 10 has a substantially rectangular parallelepiped heating chamber 11 for storing the food.
  • trays 17 on which food is placed are arranged in two upper and lower stages.
  • a steam generator 1 for supplying steam to the heating chamber 11 through the discharge port 8 is attached to one side wall 11 a of the heating chamber 11.
  • a detachable water supply tank 20 is disposed below the steam generator 1.
  • a water supply pump 21 connected to the water supply port 3 (see FIG. 4) of the steam generator 1 is disposed behind the water supply tank 20. When the water supply tank 20 is mounted, it is connected to the water supply pump 21 via a joint (not shown). Water is supplied from the water supply tank 20 to the steam generator 1 by driving the water supply pump 21.
  • a circulation duct 12 is provided behind the heating chamber 11.
  • the circulation duct 12 has an air inlet 14 at the center of the back wall of the heating chamber 11, and a plurality of jets 13 at the periphery of the back wall of the heating chamber 11.
  • a circulation heater 15 and a circulation fan 16 each including an annular sheathed heater are provided.
  • FIG. 4 is a front sectional view of the steam generator 1.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG.
  • the steam generator 1 has a housing 2 made of metal die casting.
  • the opening surface of the box-shaped main body 2a is closed with a lid 2b fixed with screws 2c, and a cavity is formed inside.
  • Use of aluminum or an aluminum alloy as the material of the housing 2 is more preferable because of good castability and high thermal conductivity.
  • the water supply port 3 connected to the water supply pump 21 (see FIG. 1) opens at the center portion in the vertical direction in the lid 2b of the housing 2.
  • the main body portion 2 a is provided with a plurality of discharge ports 8 facing the side wall 11 a of the heating chamber 11.
  • a steam generating heater 4 composed of a sheathed heater is disposed at the lower part of the housing 2.
  • the steam generating heater 4 is cast and embedded in the housing 2, and is in close contact with the housing 2 so that the heat of the steam generating heater 4 is efficiently transmitted to the housing 2.
  • the water dripped from the water supply port 3 and accumulated at the bottom of the housing 2 is evaporated by the heat transmitted from the steam generating heater 4 to the housing 2 to generate steam.
  • the formation surface of the discharge port 8 is provided so as to protrude from the lower part of the housing 2 in which the steam generating heater 4 is embedded. For this reason, the lower part of the housing 2, which is heated by the steam generating heater 4, is arranged away from the wall surface 11 a of the heating chamber 11. Thereby, the heat-resistant structure of the heating chamber 11 can be simplified.
  • a steam temperature raising heater 5 comprising a sheathed heater formed in a spiral shape so as to be arranged in a plurality of rows in the left-right direction is arranged.
  • the steam temperature raising heater 5 is attached to the housing 2 by a flange portion 5 a of a non-heat generating portion, and the heat generating portion is arranged at a predetermined distance from the inner wall of the housing 2.
  • a box-shaped partition member 7 is provided around the steam heating heater 5 so as to open the upper surface and surround the steam heating heater 5.
  • the discharge port 8 is formed in a cylindrical shape that penetrates the partition member 7, and the discharge port 8 is disposed below the bottomed partition member 7.
  • a part of the partition member 7 is supported by being joined to the housing 2 and is separated from the inner wall of the housing 2 by a predetermined distance.
  • a steam passage 6 is formed that guides the steam from the lower part of the housing 2 to the discharge port 8 through the steam heating heater 5.
  • the steam passage 6 includes an external passage 6 a outside the partition member 7 and an internal passage 6 b inside the partition member 7.
  • the external passage 6 a and the internal passage 6 b communicate with each other at the upper end of the partition member 7, and the discharge port 8 is provided in the lower portion of the space surrounded by the partition member 7. Thereby, the passage length of the steam passage 6 is longer than the height of the housing 2 at the shortest.
  • the partition member 7 is made of a metal or ceramic having higher heat resistance than the housing 2, and is more preferably made of stainless steel having excellent corrosion resistance and thermal conductivity.
  • the surface of the partition member 7 facing the steam temperature raising heater 5 is formed in a dark color by applying heat-resistant black coating. Thereby, the radiant heat of the steam temperature raising heater 5 is absorbed by the partition member 7 and the temperature rise of the housing 2 is suppressed. Moreover, the electrolytic corrosion of the junction part by the dissimilar metal between the partition member 7 and the housing 2 is prevented.
  • the stored water tank 20 is mounted, and the food is placed on the tray 17 to start cooking.
  • the feed water pump 21 is driven, and then the steam generating heater 4 and the steam temperature raising heater 5 are driven.
  • Water is supplied into the housing 2 of the steam generator 1 from the water supply port 3 as indicated by an arrow B by the water supply pump 21.
  • the water supplied to the housing 2 collects in the lower part of the housing 2 and is evaporated by the steam generating heater 4 to generate steam.
  • the steam generating heater 4 generates heat at a temperature lower than the softening temperature of the housing 2.
  • the steam temperature raising heater 5 is separated from the housing 2 and is shielded from the housing 2 by the partition member 7, it generates heat at a temperature higher than the softening temperature of the housing 2.
  • the softening temperature is about 400 ° C.
  • the steam generating heater 4 since the steam generating heater 4 only needs to evaporate water, it generates heat at about 200 ° C.
  • the steam heating heater 5 generates high-temperature superheated steam, it generates heat at about 600 ° C.
  • Vapor flowing into the partition member 7 from above is lowered by the vapor pressure and guided to the discharge port 8. At this time, the steam is further heated by exchanging heat with the inner surface of the partition member 7 and the steam heating heater 5. Thereby, superheated steam is generated and supplied to the heating chamber 11 from the discharge port 8 as indicated by an arrow C3.
  • a heat exchange fin may be provided on the inner surface of the partition member 7.
  • the food on the tray 17 is cooked by the superheated steam supplied into the heating chamber 11. Further, the steam in the heating chamber 11 flows into the circulation duct 12 through the intake port 14 by driving of the circulation fan 16. The steam flowing through the circulation duct 12 is heated by the circulation heater 15 and ejected from the ejection port 13 into the heating chamber 11. Thereby, the vapor
  • the steam generating heater 4 is embedded in the lower part of the housing 2 and the steam heating heater 5 is arranged at a predetermined distance from the inner wall of the housing 2, the temperature of the steam heating heater 5 is increased.
  • the temperature rise of the housing 2 can be suppressed. Accordingly, it is possible to discharge steam at a higher temperature (eg, 300 ° C. or higher) than in the past. Thereby, favorable cooking can be performed.
  • the steam generating heater 4 generates heat at a temperature lower than the softening temperature of the housing 2 and the steam heating heater 5 generates heat at a temperature higher than the softening temperature of the housing 2, while preventing thermal deformation of the housing 2, High-temperature superheated steam can be easily generated.
  • a steam passage 6 is formed in which the steam generated by the steam generating heater 4 is guided by the partition member 7 to the discharge port 8 through the steam heating heater 5. For this reason, it is possible to prevent a shortcut that the steam flows out from the discharge port 8 directly from the lower part of the housing 2 without passing through the steam heating heater 5, and it is possible to reliably generate the superheated steam.
  • the surface of the partition member 7 that faces the steam heating heater 5 is formed in a dark color, the radiant heat of the steam heating heater 5 can be absorbed by the partition member 7 to further prevent overheating of the housing 2. Moreover, the electrolytic corrosion of the junction part by the dissimilar metal between the partition member 7 and the housing 2 can be prevented.
  • FIG. 6 is a front sectional view showing a steam generator according to the second embodiment.
  • the same parts as those in the first embodiment shown in FIGS. 1 to 5 are given the same reference numerals.
  • the shape of the partition member 7 is different from that of the first embodiment.
  • Other parts are the same as those in the first embodiment.
  • the partition member 7 is formed in a spiral shape in which a front cross-section is opened at a part of the lower surface, and a steam passage 6 meandering in a U-shape is formed in the partition member 7.
  • the steam generated in the lower part of the housing 2 rises in the steam passage 6, a part flows into the partition member 7, and the rest flows around the outside of the partition member 7 and then flows into the partition member 7.
  • the average passage length of the steam passage 6 can be increased to more than twice the height of the housing 2 to increase the heat exchange area of the steam. Therefore, the same effect as that of the first embodiment can be obtained, and higher-temperature superheated steam can be discharged from the discharge port 8.
  • the partition member 7 has a spiral front cross section, but the vapor passage 6 may be meandered by disposing the discharge port 8 on one of the front and rear sides to form a spiral upper surface cross section.
  • a wall surface may be alternately provided from the opposing partition member 7 to form an S-shaped meandering steam passage 6 or a labyrinth-like meandering steam passage 6.
  • the present invention can be used for a steam generator that generates superheated steam and a heating cooker using the steam generator.

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Abstract

 蒸気発生装置1は、金属製のハウジング2と、ハウジング2内に給水を行う給水口3と、ハウジング2の下部に埋設されて給水口3から供給される水を蒸発させる蒸気発生ヒータ4と、ハウジング2の内壁から所定の距離を隔てて蒸気発生ヒータ4の上方に配されるとともに蒸気発生ヒータ4で発生した蒸気を昇温する蒸気昇温ヒータ5と、蒸気昇温ヒータ5で生成した過熱蒸気を吐出する吐出口8とを備える。

Description

蒸気発生装置及び加熱調理器
 本発明は、過熱蒸気を発生する蒸気発生装置及びそれを用いた加熱調理器に関する。
 従来の蒸気発生装置を用いた加熱調理器は特許文献1に開示されている。この加熱調理器は調理物を収納する加熱室の外壁に蒸気発生装置が取り付けられる。蒸気発生装置はアルミニウム等の金属製のダイカストから成るハウジングを有している。ハウジング内は空洞が形成され、上下の壁面にはヒータが鋳込まれて埋設されている。ハウジングの内壁には多数のフィンが形成されている。
 ハウジングの一側面には上下方向の中央部に給水口が形成される。給水口は給水タンクに接続され、給水口を介してハウジング内に水が供給される。ハウジングの上部には加熱室内に臨む蒸気の吐出口が設けられる。
 給水口から蒸気発生装置内に給水されるとハウジングの底部に貯水され、ヒータの駆動によって蒸気が発生する。発生した蒸気はハウジング内を上昇し、高温のハウジングの壁面及びフィンと接触して更に加熱される。これにより、過熱蒸気が生成され、吐出口を介して加熱室内に過熱蒸気が吐出される。そして、加熱室内に供給された過熱蒸気によって調理物が加熱調理される。
特開2006-349313号公報(第3頁-第11頁、第5図)
 しかしながら、上記従来の蒸気発生装置によると、蒸気発生装置のハウジングは鋳造性がよく熱伝導率の高いアルミニウムやアルミニウム合金が用いられる。このため、ハウジングの融点が低く(アルミニウムの場合660℃)、約400℃で軟化する。これにより、ハウジングに埋設されるヒータの温度を400℃以下にする必要があり、吐出口から吐出される過熱蒸気の温度が200℃以下になる。従って、過熱蒸気の温度が低く、良好な調理を行うことができない問題があった。
 本発明は、より高温の過熱蒸気を供給できる蒸気発生装置及びそれを用いて良好な調理を行うことのできる加熱調理器を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために本発明の蒸気発生装置は、金属製のハウジングと、前記ハウジング内に給水を行う給水口と、前記ハウジングの下部に埋設されて前記給水口から供給される水を蒸発させる蒸気発生ヒータと、前記ハウジングの内壁から所定の距離を隔てて前記蒸気発生ヒータの上方に配されるとともに前記蒸気発生ヒータで発生した蒸気を昇温する蒸気昇温ヒータと、前記蒸気昇温ヒータで生成した過熱蒸気を吐出する吐出口とを備えたことを特徴としている。
 この構成によると、給水口からハウジング内に給水されるとハウジングの底部に貯水され、蒸気発生ヒータの駆動によって蒸気が発生する。発生した蒸気はハウジング内を上昇し、ハウジングの内壁から所定の距離を隔てて配置される蒸気昇温ヒータにより更に昇温される。これにより、過熱蒸気が生成され、吐出口を介して過熱蒸気が吐出される。
 また本発明は、上記構成の蒸気発生装置において、前記蒸気発生ヒータを前記ハウジングの軟化温度よりも低い温度で発熱させるとともに、前記蒸気昇温ヒータを前記ハウジングの軟化温度よりも高い温度で発熱させることを特徴としている。この構成によると、例えば、ハウジングがアルミダイカストから成る場合は蒸気発生ヒータが約400℃よりも低い温度で発熱し、蒸気昇温ヒータが約400℃よりも高い温度で発熱する。
 また本発明は、上記構成の蒸気発生装置において、前記蒸気発生ヒータで発生した蒸気が前記蒸気昇温ヒータを通って前記吐出口に導かれる蒸気通路を形成する仕切部材を設けたことを特徴としている。この構成によると、蒸気発生ヒータによりハウジングの下部で発生した蒸気は仕切部材により形成される蒸気通路を流通し、蒸気昇温ヒータで更に昇温された後に吐出口に導かれる。
 また本発明は、上記構成の蒸気発生装置において、前記仕切部材が前記蒸気昇温ヒータを囲むとともに前記ハウジングの内壁から離れて配置され、前記ハウジングと前記仕切部材との間に前記蒸気通路を形成したことを特徴としている。この構成によると、蒸気発生ヒータによりハウジングの下部で発生した蒸気は仕切部材とハウジングの内壁との間を流通し、仕切部材で囲まれた空間内に流入する。仕切部材で囲まれた空間内に流入した蒸気は蒸気昇温ヒータで更に昇温された後に吐出口に導かれる。
 また本発明は、上記構成の蒸気発生装置において、前記仕切部材により囲まれた空間内の前記蒸気通路を蛇行させたことを特徴としている。
 また本発明は、上記構成の蒸気発生装置において、前記仕切部材の耐熱性が前記ハウジングよりも高いことを特徴としている。
 また本発明は、上記構成の蒸気発生装置において、前記ハウジングがアルミニウムまたはアルミニウム合金から成り、前記仕切部材がステンレス鋼から成ることを特徴としている。
 また本発明は、上記構成の蒸気発生装置において、前記仕切部材は前記蒸気昇温ヒータに対向する面を暗色に形成されることを特徴としている。この構成によると、蒸気昇温ヒータの輻射熱を仕切部材が吸収してハウジングの昇温が抑制される。また、仕切部材とハウジングとの間の異種金属による接合部の電食が防止される。
 また本発明は、上記構成の蒸気発生装置において、前記仕切部材に熱交換用のフィンを設けたことを特徴としている。この構成によると、仕切部材に沿って流通する蒸気が蒸気昇温ヒータからフィンに伝えられる熱と熱交換する。
 また本発明は、上記構成の蒸気発生装置において、前記ハウジングは前記吐出口を形成した面が前記蒸気発生ヒータを埋設した下部に対して突出することを特徴としている。この構成によると、吐出口の形成面を蒸気が供給される加熱室等に面してハウジングが取り付けられると、取付け面に対して前記蒸気発生ヒータを埋設したハウジングの下部が離れて配置される。
 また本発明の加熱調理器は、上記各構成の蒸気発生装置と、調理物を収納して前記吐出口から過熱蒸気が供給される加熱室と、前記加熱室の蒸気を循環する循環ファンと、前記循環ファンにより循環する蒸気を加熱する循環ヒータとを備えたことを特徴としている。この構成によると、蒸気発生装置から過熱蒸気が加熱室内に供給され、循環ファンによって循環させて加熱調理が行われる。循環ファンにより循環する蒸気は循環ヒータによって加熱され、所定温度に維持される。
 本発明の蒸気発生装置によると、蒸気発生ヒータをハウジングの下部に埋設し、蒸気昇温ヒータをハウジングの内壁から所定の距離を隔てて配したので、蒸気昇温ヒータの温度を高くしてもハウジングの温度上昇を抑制することができる。従って、従来よりも高温の過熱蒸気を吐出させることができる。
 また本発明の加熱調理器によると、蒸気発生装置によって従来よりも高温の過熱蒸気が加熱室に供給されるため、良好な調理を行うことができる。
本発明の第1実施形態の加熱調理器を示す正面図 本発明の第1実施形態の加熱調理器を示す左側面図 本発明の第1実施形態の加熱調理器を示す斜視図 本発明の第1実施形態の加熱調理器の蒸気発生装置を示す正面断面図 図4のA-A断面図 本発明の第2実施形態の加熱調理器の蒸気発生装置を示す正面断面図
 以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1、図2、図3は第1実施形態の加熱調理器を示す正面図、左側面図及び斜視図である。加熱調理器10は調理物を収納する略直方体の加熱室11を有している。加熱室11内には調理物を載置するトレイ17が上下2段に配されている。
 加熱室11の一方の側壁11aには吐出口8を介して加熱室11に蒸気を供給する蒸気発生装置1が取り付けられる。蒸気発生装置1の下方には着脱自在の給水タンク20が配される。給水タンク20の後方には蒸気発生装置1の給水口3(図4参照)に接続される給水ポンプ21が配される。給水タンク20を装着すると継手(不図示)を介して給水ポンプ21に接続される。給水ポンプ21の駆動によって給水タンク20から蒸気発生装置1に給水される。
 加熱室11の背後には循環ダクト12が設けられる。循環ダクト12は加熱室11の背壁の中央部に吸気口14を有し、加熱室11の背壁の周部に複数の噴出口13を有している。循環ダクト12内には環状のシーズヒータから成る循環ヒータ15及び循環ファン16が設けられる。
 図4は蒸気発生装置1の正面断面図を示している。また、図5は図4のA-A断面図を示している。蒸気発生装置1は金属のダイカストから成るハウジング2を有している。ハウジング2は箱状の本体部2aの開口面がビス2cで固定される蓋部2bで塞がれ、内部に空洞が形成される。ハウジング2の材料としてアルミニウムやアルミニウム合金を用いると鋳造性がよく熱伝導率が高いためより望ましい。
 ハウジング2の蓋部2bには給水ポンプ21(図1参照)に接続される給水口3が上下方向の中央部に開口する。本体部2aには加熱室11の側壁11aに面して複数の吐出口8が設けられる。
 ハウジング2の下部にはシーズヒータから成る蒸気発生ヒータ4が配される。蒸気発生ヒータ4はハウジング2に鋳込まれて埋設され、ハウジング2に密着して蒸気発生ヒータ4の熱がハウジング2に効率よく伝えられる。これにより、給水口3から滴下されてハウジング2の底部に溜まる水を蒸気発生ヒータ4からハウジング2に伝えられる熱によって蒸発させて蒸気を発生する。
 吐出口8の形成面は蒸気発生ヒータ4を埋設したハウジング2の下部に対して突出して設けられる。このため、蒸気発生ヒータ4によって高温となるハウジング2の下部が加熱室11の壁面11aから離れて配置される。これにより、加熱室11の耐熱構造を簡素化することができる。
 ハウジング2の上部には左右方向に複数列並ぶように螺旋状に形成されたシーズヒータから成る蒸気昇温ヒータ5が配される。蒸気昇温ヒータ5は非発熱部のフランジ部5aによってハウジング2に取り付けられ、発熱部がハウジング2の内壁から所定の距離を隔てて配置される。
 蒸気昇温ヒータ5の周囲には上面を開口して蒸気昇温ヒータ5を囲む箱状の仕切部材7が設けられる。吐出口8は仕切部材7を貫通する筒状に形成され、有底の仕切部材7の下部に吐出口8が配される。また、仕切部材7は一部をハウジング2に接合して支持され、ハウジング2の内壁と所定距離だけ離れて配置される。これにより、蒸気をハウジング2の下部から蒸気昇温ヒータ5を通って吐出口8に導く蒸気通路6が形成される。
 蒸気通路6は仕切部材7の外側の外部通路6aと仕切部材7の内側の内部通路6bから成る。外部通路6aと内部通路6bは仕切部材7の上端で連通し、吐出口8は仕切部材7で囲まれた空間の下部に設けられる。これにより、蒸気通路6の通路長は最短でもハウジング2の高さよりも長くなっている。
 仕切部材7はハウジング2よりも耐熱性の高い金属やセラミックにより形成され、耐食性や熱伝導性に優れたステンレス鋼等を用いるとより望ましい。また、仕切部材7は蒸気昇温ヒータ5に対向する面が耐熱黒塗装を施して暗色に形成される。これにより、蒸気昇温ヒータ5の輻射熱を仕切部材7で吸収してハウジング2の昇温が抑制される。また、仕切部材7とハウジング2との間の異種金属による接合部の電食が防止される。
 上記構成の加熱調理器10において、貯水された給水タンク20を装着し、調理物をトレイ17上に載置して調理が開始される。調理を開始すると給水ポンプ21が駆動され、続いて蒸気発生ヒータ4及び蒸気昇温ヒータ5が駆動される。給水ポンプ21により給水口3から矢印Bに示すように蒸気発生装置1のハウジング2内に給水される。
 ハウジング2に給水された水はハウジング2の下部に溜まり、蒸気発生ヒータ4により蒸発して蒸気が発生する。この時、蒸気発生ヒータ4はハウジング2の軟化温度よりも低い温度で発熱される。また、蒸気昇温ヒータ5はハウジング2から離れるとともに仕切部材7でハウジング2との間を遮蔽されるため、ハウジング2の軟化温度よりも高い温度で発熱される。
 例えば、ハウジング2がアルミニウムやアルミニウム合金から成る場合は軟化温度は約400℃である。このため、蒸気発生ヒータ4は水を蒸発させるだけでよいため約200℃で発熱され。また、蒸気昇温ヒータ5は高温の過熱蒸気を生成するため、約600℃で発熱される。
 ハウジング2の下部で発生した蒸気は矢印C1に示すように蒸気通路6を上昇し、矢印C2に示すように仕切部材7の外側の外部通路6aを流通する。外部通路6aを流通する蒸気は蒸気昇温ヒータ5の輻射熱を吸収した仕切部材7と熱交換する。また、外部通路6aを流通する蒸気がハウジング2と熱交換して、ハウジング2が冷却される。この時、仕切部材7の外面やハウジング2の内壁に熱交換用のフィンを設けてもよい。これにより、熱交換効率を向上することができる。
 上部から仕切部材7の内部に流入した蒸気は蒸気圧によって降下して吐出口8に導かれる。この時、蒸気が仕切部材7の内面及び蒸気昇温ヒータ5と熱交換して更に昇温される。これにより、過熱蒸気が生成され、吐出口8から矢印C3に示すように加熱室11に供給される。仕切部材7の内面に熱交換用のフィンを設けてもよい。
 加熱室11内に供給された過熱蒸気によってトレイ17上の調理物が調理される。また、加熱室11内の蒸気は循環ファン16の駆動によって吸気口14を介して循環ダクト12に流入する。循環ダクト12を流通する蒸気は循環ヒータ15によって加熱され、噴出口13から加熱室11内に噴出される。これにより、加熱室11内の蒸気が所定温度に維持される。
 本実施形態によると、蒸気発生ヒータ4をハウジング2の下部に埋設し、蒸気昇温ヒータ5をハウジング2の内壁から所定の距離を隔てて配したので、蒸気昇温ヒータ5の温度を高くしてもハウジング2の温度上昇を抑制することができる。従って、従来よりも高温(例えば、300℃以上)の蒸気を吐出させることができる。これにより、良好な調理を行うことができる。
 また、蒸気発生ヒータ4をハウジング2の軟化温度よりも低い温度で発熱させ、蒸気昇温ヒータ5をハウジング2の軟化温度よりも高い温度で発熱させるので、ハウジング2の熱変形を防止するとともに、高温の過熱蒸気を容易に発生させることができる。
 また、仕切部材7によって蒸気発生ヒータ4で発生した蒸気が蒸気昇温ヒータ5を通って吐出口8に導かれる蒸気通路6が形成される。このため、蒸気がハウジング2の下部から蒸気昇温ヒータ5を通らずに直接吐出口8から流出するショートカットを防止し、確実に過熱蒸気を発生させることができる。
 また、仕切部材7で蒸気昇温ヒータ5を囲み、ハウジング2の内壁から離れて仕切部材7を配置したので、ハウジング2の過加熱を防止することができる。また、ハウジング2と仕切部材7との間の蒸気通路6(外部通路6a)を蒸気が流通してハウジング2が冷却され、ハウジング2の過加熱を更に防止することができる。
 また、仕切部材7の蒸気昇温ヒータ5に対向する面を暗色に形成したので、蒸気昇温ヒータ5の輻射熱を仕切部材7で吸収してハウジング2の過加熱を更に防止することができる。また、仕切部材7とハウジング2との間の異種金属による接合部の電食を防止することができる。
 次に、図6は第2実施形態の蒸気発生装置を示す正面断面図である。説明の便宜上、前述の図1~図5に示す第1実施形態と同一の部分は同一の符号を付している。本実施形態は仕切部材7の形状が第1実施形態と異なっている。その他の部分は第1実施形態と同様である。
 仕切部材7は正面断面が下面の一部を開口した渦巻き状に形成され、仕切部材7内にU字状に蛇行した蒸気通路6が形成される。ハウジング2の下部で発生した蒸気は蒸気通路6を上昇し、一部が仕切部材7の内部に流入するとともに残りが仕切部材7の外側を周回した後に仕切部材7の内部に流入する。
 これにより、蒸気通路6の平均の通路長をハウジング2の高さの2倍以上に長くして蒸気の熱交換面積を増加させることができる。従って、第1実施形態と同様の効果を得ることができるとともに、より高温の過熱蒸気を吐出口8から吐出することができる。
 本実施形態において、仕切部材7は正面断面が渦巻き状に形成されるが、吐出口8を前後の一方に配置して上面断面を渦巻き状に形成して蒸気通路6を蛇行させてもよい。また、対向する仕切部材7から交互に壁面を突設してS字状に蛇行した蒸気通路6や迷路状に蛇行した蒸気通路6を形成してもよい。
 本発明によると、過熱蒸気を発生する蒸気発生装置及びそれを用いた加熱調理器に利用することができる。
   1  蒸気発生装置
   2  ハウジング
   3  給水口
   4  蒸気発生ヒータ
   5  蒸気昇温ヒータ
   6  蒸気通路
   7  仕切部材
   8  吐出口
  10  加熱調理器
  11  加熱室
  12  循環ダクト
  13  噴出口
  14  吸気口
  15  循環ヒータ
  16  循環ファン
  20  給水タンク
  21  給水ポンプ

Claims (11)

  1.  金属製のハウジングと、前記ハウジング内に給水を行う給水口と、前記ハウジングの下部に埋設されて前記給水口から供給される水を蒸発させる蒸気発生ヒータと、前記ハウジングの内壁から所定の距離を隔てて前記蒸気発生ヒータの上方に配されるとともに前記蒸気発生ヒータで発生した蒸気を昇温する蒸気昇温ヒータと、前記蒸気昇温ヒータで生成した過熱蒸気を吐出する吐出口とを備えたことを特徴とする蒸気発生装置。
  2.  前記蒸気発生ヒータを前記ハウジングの軟化温度よりも低い温度で発熱させるとともに、前記蒸気昇温ヒータを前記ハウジングの軟化温度よりも高い温度で発熱させることを特徴とする請求項1に記載の蒸気発生装置。
  3.  前記蒸気発生ヒータで発生した蒸気が前記蒸気昇温ヒータを通って前記吐出口に導かれる蒸気通路を形成する仕切部材を設けたことを特徴とする請求項1に記載の蒸気発生装置。
  4.  前記仕切部材が前記蒸気昇温ヒータを囲むとともに前記ハウジングの内壁から離れて配置され、前記ハウジングと前記仕切部材との間に前記蒸気通路を形成したことを特徴とする請求項3に記載の蒸気発生装置。
  5.  前記仕切部材により囲まれた空間内の前記蒸気通路を蛇行させたことを特徴とする請求項4に記載の蒸気発生装置。
  6.  前記仕切部材の耐熱性が前記ハウジングよりも高いことを特徴とする請求項3に記載の蒸気発生装置。
  7.  前記ハウジングがアルミニウムまたはアルミニウム合金から成り、前記仕切部材がステンレス鋼から成ることを特徴とする請求項6に記載の蒸気発生装置。
  8.  前記仕切部材は前記蒸気昇温ヒータに対向する面を暗色に形成されることを特徴とする請求項3に記載の蒸気発生装置。
  9.  前記仕切部材に熱交換用のフィンを設けたことを特徴とする請求項3に記載の蒸気発生装置。
  10.  前記ハウジングは前記吐出口を形成した面が前記蒸気発生ヒータを埋設した下部に対して突出することを特徴とする請求項1に記載の蒸気発生装置。
  11.  請求項1~請求項10のいずれかに記載の蒸気発生装置と、調理物を収納して前記吐出口から過熱蒸気が供給される加熱室と、前記加熱室の蒸気を循環する循環ファンと、前記循環ファンにより循環する蒸気を加熱する循環ヒータとを備えたことを特徴とする加熱調理器。
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