WO2013054785A1 - 保冷庫 - Google Patents

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WO2013054785A1
WO2013054785A1 PCT/JP2012/076102 JP2012076102W WO2013054785A1 WO 2013054785 A1 WO2013054785 A1 WO 2013054785A1 JP 2012076102 W JP2012076102 W JP 2012076102W WO 2013054785 A1 WO2013054785 A1 WO 2013054785A1
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WO
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heat storage
vegetable compartment
latent heat
storage material
vegetable
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PCT/JP2012/076102
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English (en)
French (fr)
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和広 出口
井出 哲也
梅中 靖之
知久 宮谷
山下 隆
宮田 昭雄
夕香 内海
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • F25D25/02Charging, supporting, and discharging the articles to be cooled by shelves
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Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator that keeps stored items cold.
  • a cool box equipped with a vegetable room is known (for example, see Patent Documents 1 and 2).
  • the vegetable room is kept in a high humidity environment in order to maintain the freshness of the vegetables.
  • Techniques for increasing the humidity in the vegetable compartment include humidification by mist, humidification by transpiration of water droplets condensed on the heat conduction plate, and humidification by transpiration from vegetables.
  • the vegetable room case and the tray in the vegetable room can be sealed with a relatively high degree of sealing.
  • the temperature in the vegetable compartment rises when the compressor is stopped or when the defrosting operation is performed in the cool box.
  • transpiration from the vegetable is promoted, and the amount of water in the vegetable decreases.
  • cold air enters during the operation of the compressor, and the freshness of the vegetables decreases. For these reasons, when temperature changes occur in the vegetable compartment, there arises a problem that the freshness of the vegetables in the vegetable compartment decreases.
  • An object of the present invention is to provide a cool box that can suppress a temperature change in a vegetable room to create a high humidity environment and maintain the freshness of the vegetables in the vegetable room.
  • the object is to provide a cold storage body, a cold room provided in the cold storage body, a cooling mechanism for cooling the cold room, a control unit for controlling the cooling mechanism based on the temperature in the cold room,
  • a vegetable room that is provided in the cold storage body and is kept in a predetermined temperature range by cold air flowing from the refrigerator compartment, and a latent heat storage material that is disposed in the vegetable room and has a phase change temperature in the temperature range. This is achieved by a cold storage characterized by that.
  • the heat storage member of the present invention is characterized in that the latent heat storage material is detachably attached to the vegetable compartment.
  • the latent heat storage material includes paraffin.
  • the heat storage member of the present invention is characterized in that the latent heat storage material is sealed in a predetermined container.
  • the latent heat storage material is in a gel form.
  • the heat storage member of the present invention is characterized in that the latent heat storage material has partially different thicknesses.
  • the said heat storage member of this invention WHEREIN:
  • the said vegetable compartment has a blower outlet from which the cool air which flows in from the said refrigerator compartment is blown off, and the thickness of the said latent heat storage material in the part near the said blower outlet is the said blower outlet. It is characterized by being thicker than the thickness of the latent heat storage material in a portion far from the center.
  • the latent heat storage material is attached to an inner wall of the vegetable compartment.
  • the heat storage member further includes a vegetable room container that can be sealed with a predetermined sealing degree, and the latent heat storage material is attached to the inner surface of the vegetable room container. It is characterized by.
  • the heat storage member further includes a vegetable room container provided in the vegetable room and capable of being sealed with a predetermined sealing degree, and the latent heat storage material is attached to an outer surface of the vegetable room container. It is characterized by.
  • the heat storage member of the present invention is characterized in that another latent heat storage material different from the latent heat storage material is disposed in the refrigerator compartment.
  • control unit performs on / off control of the cooling mechanism based on the temperature in the refrigerator compartment.
  • the temperature range is 3 ° C. to 8 ° C.
  • FIG. 1 is a front view showing a schematic configuration of a cool box 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the cool box 1 cut along the line AA in FIG.
  • the solid or broken line arrows in FIGS. 1 and 2 indicate the flow direction of the cold air.
  • the cool box 1 has a vertically long rectangular parallelepiped cool box body 10 having an opening formed on one surface.
  • a refrigerator compartment 20 arranged in the upper stage a freezer compartment 30 arranged in the middle stage, and a vegetable room 40 arranged in the lower stage are provided inside the cool box main body 10.
  • the refrigerator compartment 20 and the freezer compartment 30 are partitioned by a partition wall 50 formed using a heat insulating material.
  • the freezer compartment 30 and the vegetable compartment 40 are partitioned by a partition wall 51 formed using a heat insulating material.
  • a plurality of shelves 22 and 24 on which stored items are placed are provided in the refrigerator compartment 20.
  • a chilled chamber 21 is provided in the lower part of the refrigerator compartment 20.
  • the freezer compartment 30 is divided into an upper freezer compartment 31 and a lower freezer compartment 32.
  • the upper freezer compartment 31 is provided with a freezer compartment tray 33 slidable in the front-rear direction
  • the lower freezer compartment 32 is provided with a freezer compartment tray 34 slidable in the front-rear direction.
  • the vegetable compartment 40 is provided with a vegetable compartment container 60 that can slide in the front-rear direction.
  • the internal temperatures (cold temperatures) of the refrigerator compartment 20, the freezer compartment 30, and the vegetable compartment 40 are set in advance so as to decrease in the order of the vegetable compartment 40, the refrigerator compartment 20, and the freezer compartment 30. . That is, in the cool box 1, the internal temperature of each storage room is set in advance such that the freezer room 30 ⁇ the refrigerator room 20 ⁇ the vegetable room 40. The temperature of the chilled chamber 21 is set to be lower than the temperature of the other part of the refrigerator compartment 20.
  • the inside temperature of the vegetable room 40 is a temperature suitable for storing vegetables, for example, about 3 ° C. to 8 ° C.
  • the internal temperature of the refrigerator compartment 20 is lower than the internal temperature of the vegetable compartment 40 and is, for example, about 0 ° C. to 7 ° C.
  • the internal temperature of the freezer compartment 30 is lower than the internal temperature of the refrigerator compartment 20 and is, for example, about ⁇ 20 ° C. to ⁇ 17 ° C.
  • the range of each internal temperature reflects the spatial temperature distribution in the internal space and the temporal temperature change.
  • the cool box main body 10 has, for example, an outer wall formed of a thin metal plate, an inner wall formed of, for example, ABS resin, and a heat insulating material filled in a space between the outer wall and the inner wall. That is, the cool box main body 10 has a layer structure including an outer wall, a heat insulating material, and an inner wall.
  • a heat insulating material for example, glass wool
  • a foamed resin heat insulating material for example, polyurethane foam
  • a door member 23 (not shown in FIG. 1) capable of opening and closing the opening of the refrigerator compartment 20 is provided at the opening end of the refrigerator compartment 20.
  • the door member 23 is rotatably attached to the cool box main body 10 via a hinge portion (not shown).
  • the door member 23 in the closed state comes into contact with the open end of the refrigerator compartment 20 via a packing (not shown).
  • the door member 23 includes, for example, an outer wall formed of a thin metal plate, an inner wall formed of, for example, ABS resin, and a heat insulating material filled in a space between the outer wall and the inner wall. That is, the door member 23 has the same layer structure as that of the cool box main body 10.
  • a temperature sensor 202 that detects the temperature in the refrigerator compartment 20 and outputs a temperature signal is provided in the upper left part of the refrigerator compartment 20.
  • a door member 35 (not shown in FIG. 1) that can open and close the opening of the upper freezer chamber 31, and a door member 36 that can open and close the opening of the lower freezer compartment 32 (FIG. 1). (Not shown).
  • Each of the door members 35 and 36 has a sliding structure.
  • the freezer compartment tray 33 in the upper freezer compartment 31 is fixed to the door member 35
  • the freezer compartment tray 34 in the lower freezer compartment 32 is fixed to the door member 36.
  • the freezer compartment trays 33 and 34 can be pulled out by pulling the door members 35 and 36 forward, respectively.
  • the door members 35 and 36 in the closed state come into contact with the open end of the freezer compartment 30 through packing (not shown).
  • the door members 35 and 36 have a layer structure including an outer wall, an inner wall, and a heat insulating material, like the cool box body 10. In the state where the door members 35 and 36 are closed, the freezer compartment 30 surrounded by the heat insulating material becomes a heat insulating space thermally insulated from the outside.
  • a temperature sensor 204 that detects the temperature in the freezer compartment 30 and outputs a temperature signal is provided in the upper left part of the freezer compartment 30.
  • a door member 41 (not shown in FIG. 1) capable of opening and closing the opening of the vegetable compartment 40 is provided at the opening end of the vegetable compartment 40.
  • the door member 41 has a sliding structure.
  • the vegetable compartment container 60 in the vegetable compartment 40 is fixed to the door member 41.
  • the vegetable compartment container 60 can be pulled out by pulling the door member 41 forward.
  • the door member 41 in the closed state comes into contact with the open end of the vegetable compartment 40 through a packing (not shown).
  • the door member 41 has a layer structure including an outer wall, an inner wall, and a heat insulating material, similarly to the cool box body 10. In the state where the door member 41 is closed, the vegetable compartment 40 surrounded by the heat insulating material becomes a heat insulating space thermally insulated from the outside.
  • no temperature sensor is provided in the vegetable compartment 40, but a temperature sensor may be provided in the vegetable compartment 40.
  • FIG. 3 shows an example of a configuration in which the vegetable compartment container 60 is viewed from the front obliquely upward.
  • the vegetable compartment container 60 includes a vegetable compartment case 61, a stand case 62, and an upper tray 63.
  • the vegetable compartment case 61 has a deep-bottom container shape with an upper surface opened.
  • the stand case 62 has a deep-bottom container shape with an upper surface opened with an opening area smaller than the opening area of the vegetable compartment case 61.
  • the stand case 62 has the same depth as the vegetable compartment case 61 and is stored in the right front corner of the vegetable compartment case 61.
  • the upper tray 63 has a shallow container shape and functions as a lid that covers the upper surface opening of the vegetable compartment case 61 other than the storage portion of the stand case 62.
  • the upper tray 63 can be pulled out integrally with the vegetable compartment case 61 and can slide back and forth with respect to the vegetable compartment case 61 to open and close the top opening of the vegetable compartment case 61.
  • the internal space of the vegetable compartment container 60 is sealed to a predetermined degree of sealing (for example, the air flow in and out of the vegetable compartment container 60 is inhibited. Degree).
  • the humidity in the vegetable compartment container 60 is increased by utilizing the evaporation of moisture from the vegetables contained in the vegetable compartment case 61. Moreover, the high humidity environment inside the vegetable compartment container 60 is maintained by raising the sealing degree of the vegetable compartment container 60 and suppressing the inflow and outflow of air.
  • the heat storage members 111 to 114 are detachably attached to the outer surface of the vegetable compartment case 61. Specifically, the heat storage member 111 is attached to the outer surface of the front side surface portion of the vegetable compartment case 61, the heat storage member 112 is attached to the outer surface of the right side surface portion, and the outer surface of the rear side surface portion is attached. A heat storage member 113 is attached, and a heat storage member 114 is attached to the outer surface of the left side surface portion. In addition, you may make it attach a thermal storage member to the outer side surface of the bottom face of the vegetable compartment case 61, or the upper tray 63.
  • the heat storage method includes sensible heat storage, latent heat storage, chemical heat storage, and the like, but in this embodiment, latent heat storage is used.
  • Latent heat storage uses the latent heat of a substance to store the thermal energy of the phase change of the substance.
  • the latent heat storage has a high heat storage density and a constant output temperature.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the heat storage member 111.
  • the other heat storage members 112 to 114 have the same configuration as the heat storage member 111.
  • the heat storage member 111 of the present embodiment has a predetermined container 121 and a latent heat storage material 120 sealed in the container 121.
  • the latent heat storage material 120 has a phase change temperature (melting point) at which a phase change between a solid phase and a liquid phase occurs reversibly.
  • the phase change temperature of the latent heat storage material 120 of the present embodiment is included in the internal temperature range of the vegetable room 40 (about 3 ° C. to 8 ° C.).
  • the latent heat storage material 120 becomes a liquid phase at a temperature higher than the phase change temperature, and becomes a solid phase at a temperature lower than the phase change temperature.
  • the phase change temperature of the latent heat storage material 120 can be measured using a differential scanning calorimeter (DSC).
  • DSC differential scanning calorimeter
  • the latent heat storage material 120 includes, for example, paraffin.
  • Paraffin is a general term for saturated chain hydrocarbons represented by the general formula C n H 2n + 2 .
  • the phase change temperature of the latent heat storage material 120 varies depending on the carbon number n of the paraffin.
  • the phase change temperature of the latent heat storage material 120 can be adjusted by changing the mixing ratio.
  • a single substance of n-tetradecane (molecular formula: C 14 H 30 ) is used as the latent heat storage material 120.
  • the melting point of n-tetradecane is about 4 ° C to 6 ° C.
  • a material other than paraffin can be used as long as it has a phase change temperature in the temperature range of the vegetable compartment 40.
  • the latent heat storage material 120 of the present embodiment is in a gel form. That is, the latent heat storage material 120 of the present embodiment contains a gelling agent that gels (solidifies) paraffin.
  • a gel refers to a gel that has a three-dimensional network structure formed by cross-linking molecules, and has absorbed and swelled a solvent therein. A gelling effect can be obtained by adding a gelling agent to paraffin only in a few weight percent.
  • the gelled latent heat storage material 120 maintains a solid state as a whole and does not have fluidity even if the phase changes between a solid phase and a liquid phase. Since the gel-like latent heat storage material 120 can maintain a solid state as a whole before and after the phase change, it is easy to handle.
  • the container 121 for example, a resin container such as polyethylene, ABS, or polycarbonate, a film, or the like is used.
  • the organic latent heat storage material 120 such as paraffin has volatility, problems such as deterioration over time and influence on food may occur. Therefore, it is desirable that the container 121 has gas barrier properties.
  • a film or the like can be used as the container 121 for storing the latent heat storage material 120 in order to maintain the stable shape of the latent heat storage material 120 itself.
  • a method for packaging the latent heat storage material 120 with a sealing film having a high gas barrier property has been proposed in a Japanese patent application (Japanese Patent Application No. 2011-098768) by the present applicant.
  • the cool box 1 has a vapor compression refrigeration cycle as a cooling mechanism for cooling the refrigerator compartment 20, the freezer compartment 30, and the vegetable compartment 40.
  • the refrigeration cycle includes a compressor 70 that compresses refrigerant, a condenser (not shown) that condenses the compressed refrigerant and dissipates heat to the outside, and an expansion unit (for example, a capillary tube) (not shown) that expands the condensed refrigerant.
  • the evaporator 80 evaporates the expanded refrigerant and absorbs heat from the outside.
  • the compressor 70 is disposed behind the vegetable compartment 40 and outside the heat insulation space, and the evaporator 80 is disposed in a cold air passage 90 described later.
  • a cold air passage 90 that houses the evaporator 80 and guides the cold air generated by heat exchange with the evaporator 80 to the freezer compartment 30.
  • the upstream end of the cold air passage 90 is connected to an air inlet 91 provided in the upper part of the vegetable compartment 40 and an air inlet (not shown) provided in the freezer compartment 30.
  • a blower 92 that blows cool air into the freezer compartment 30 is provided in the cool air passage 90 and downstream of the evaporator 80.
  • the downstream end of the cold air passage 90 is connected to air outlets 93 a and 93 b provided in the upper part of the freezer compartment 30.
  • the freezer compartment 30 is kept cold by the cold air blown out from the air outlets 93a and 93b.
  • a cold air passage 94 that guides a part of the cold air in the cold air passage 90 to the refrigerating chamber 20 is provided on the back side of the refrigerating chamber 20.
  • the upstream end of the cold air passage 94 is connected to the cold air passage 90.
  • the cool air passage 94 is provided with a blower 95 that blows cool air into the refrigerator compartment 20.
  • Outlets 96 a and 96 b for directly blowing cool air to the chilled chamber 21 are connected to the cold air passage 94 downstream of the blower 95.
  • a branch passage 97a extending toward the upper right portion of the refrigerator compartment 20 and a branch passage 97b extending toward the upper left portion of the refrigerator compartment 20 are connected to the downstream side of the blower 95 in the cold air passage 94. Yes.
  • the branch passage 97a is connected to the outlets 98a, 98b, 98c provided in the upper right part of the refrigerator compartment 20, and the branch passage 97b is connected to the outlets 98d, 98e, 98f provided in the upper left portion of the refrigerator compartment 20.
  • the refrigerator compartment 20 is kept cold by the cold air blown from the outlets 98a to 98f through the branch passages 97a and 97b. Further, cold air is directly supplied to the chilled chamber 21 without passing through the branch passages 97a and 97b. For this reason, the chilled chamber 21 is maintained at a lower temperature than other portions of the refrigerator compartment 20.
  • a cold air passage 100 that guides the cold air in the refrigerator compartment 20 (the chilled compartment 21 in this example) to the vegetable compartment 40 is provided.
  • One end of the cold air passage 100 is connected to an air inlet 101 provided in the lower part of the chilled chamber 21, and the other end of the cold air passage 100 is connected to an air outlet 102 provided in the upper right portion of the inner wall surface of the vegetable room 40. It is connected.
  • the blower outlet 102 may be provided with a louver (not shown) or the like for blowing cool air downward.
  • the vegetable compartment 40 is kept cold by the cold air in the refrigerator compartment 20 blown out through the cold air passage 100 and the outlet 102.
  • the cool box 1 of this example employs an indirect cooling method in which the vegetable compartment 40 is indirectly cooled using the cold air in the refrigerator compartment 20.
  • a cold air passage is secured around the vegetable compartment container 60 to circulate the cold air blown from the blower outlet 102 and lead it to the intake port 91.
  • a cold air passage 42 is formed on the back side of the vegetable compartment container 60
  • a cold air passage 43 is formed below the vegetable compartment container 60
  • the front side (door member) of the vegetable compartment container 60 is formed. 41 side
  • a cold air passage 44 is formed
  • a cold air passage 45 is formed above the vegetable compartment container 60
  • a cold air passage 46 is formed on the right side of the vegetable compartment container 60.
  • a cold air passage 47 is formed on the left side of the chamber container 60.
  • the cold air blown out from the air outlet 102 flows along the periphery of the vegetable compartment container 60 in the order of the cold air passage 42, the cold air passage 43 (46, 47), the cold air passage 44, and the cold air passage 45, and is sucked into the intake port 91. It is.
  • the inside of the vegetable compartment container 60 is indirectly cooled from the outside by the cold air circulating around the vegetable compartment container 60, and the heat storage members 111 to 114 attached to the outer surface of the vegetable compartment container 60 accumulate cold heat.
  • the humidity in the vegetable compartment container 60 is increased by utilizing the evaporation of moisture from the vegetables contained in the vegetable compartment case 61. If cold air enters the vegetable compartment container 60, transpiration from the vegetables is promoted, and the freshness of the vegetables may be reduced. Accordingly, the hermeticity of the vegetable compartment container 60 is increased to suppress the intrusion of cold air, and the vegetable compartment container 60 is indirectly cooled from the outside, so that the freshness of the vegetables in the vegetable compartment container 60 is maintained at a predetermined temperature. Can be kept cool.
  • the cool box 1 includes a CPU, a ROM, a RAM, an input / output port, and the like, and has a control unit 200 that controls the entire cool box 1.
  • the temperature signal in the refrigerator compartment 20 from the temperature sensor 202 and the temperature signal in the freezer compartment 30 from the temperature sensor 204 are input to the control unit 200.
  • the control unit 200 according to the present embodiment performs on / off control of the compressor 70 and the blowers 92 and 95 based on the temperature signals input from the temperature sensors 202 and 204.
  • the controller 200 determines that the internal temperature exceeds the first threshold temperature based on the temperature signal input from the temperature sensor 202 or the temperature sensor 204, the controller 200 operates the compressor 70 and the blowers 92 and 95. Let Since the refrigeration cycle is activated by the operation of the compressor 70, the evaporator 80 absorbs heat from the outside. Further, by the operation of the blower 92, the cold air cooled by heat exchange with the evaporator 80 flows through the cold air passage 90 and is blown out into the freezer compartment 30 through the outlets 93 a and 93 b. The inside of the freezer compartment 30 is cooled by the cold air blown out.
  • the blower 95 by the operation of the blower 95, a part of the cold air in the cold air passage 90 flows through the cold air passage 94 and the branch passages 97a and 97b and is blown out into the refrigerator compartment 20 through the outlets 98a to 98f, 96a and 96b.
  • the inside of the refrigerator compartment 20 is cooled by the cold air blown out.
  • the cold air used for cooling in the refrigerator compartment 20 circulates through the cold air passage 100 and is blown out to the vegetable compartment 40 through the blowout port 102.
  • the blown cold air flows through the cold air passage 42, the cold air passage 43 (46, 47), the cold air passage 44, and the cold air passage 45 around the vegetable compartment container 60.
  • the inside of the vegetable compartment 40 is cooled by this cold air, and the inside of the vegetable compartment container 60 is indirectly cooled from the outside.
  • the temperature of the latent heat storage material 120 inside the heat storage members 111 to 114 becomes equal to or lower than the phase change temperature due to the cold air, the latent heat storage material 120 is solidified and accumulates cold heat. Due to the accumulation of cold heat by the latent heat storage material 120, the rate of temperature decrease in the vegetable compartment 40 and the vegetable compartment container 60 is suppressed.
  • the controller 200 determines that the internal temperature is lower than the second threshold temperature lower than the first threshold temperature based on the temperature signal input from the temperature sensor 202 or the temperature sensor 204.
  • the compressor 70 And the blowers 92 and 95 are stopped.
  • the refrigeration cycle is stopped, and the supply of cold air to the freezer compartment 30, the refrigerator compartment 20 and the vegetable compartment 40 is stopped, so that the temperatures of the freezer compartment 30, the refrigerator compartment 20 and the vegetable compartment 40 are gradually increased.
  • the temperature of the latent heat storage material 120 inside the heat storage members 111 to 114 becomes equal to or higher than the phase change temperature, the latent heat storage material 120 melts and releases cold. Due to the release of cold heat by the latent heat storage material 120, the rate of temperature rise in the vegetable compartment 40 and the vegetable compartment container 60 is suppressed.
  • the control unit 200 causes the compressor 70 and the blowers 92 and 95 to operate again.
  • movement and stop of the compressor 70 and the air blowers 92 and 95 are repeated periodically, and the temperature of the freezer compartment 30, the refrigerator compartment 20, and the vegetable compartment 40 is each maintained by the predetermined temperature range.
  • the temperature range of the freezer compartment 30 and the refrigerator compartment 20 is about ⁇ 2 ° C.
  • the temperature width of the vegetable compartment 40 is narrower than the temperature width of the freezer compartment 30 and the refrigerator compartment 20 ⁇ It is about 1 ° C.
  • FIG. 1 a method for detachably attaching the heat storage members 111 to 114 to the outer surface of the vegetable compartment case 61 will be described with reference to FIGS.
  • the method of attaching the heat storage members 111 to 114 is not limited to the following example. Moreover, you may make it attach one heat storage member per surface of the vegetable compartment case 61, and you may make it attach a some heat storage member per surface of the vegetable compartment case 61. FIG.
  • a hook-and-loop fastener composed of a hook portion and a loop portion is used.
  • a hook portion (or loop portion) 130 of a hook-and-loop fastener is attached to the outer surface of the vegetable compartment case 61, and a loop portion (or hook portion) 131 of the hook-and-loop fastener is attached to one side surface of the heat storage member 111.
  • the user can easily attach the heat storage member 111 to the vegetable compartment case 61 by pressing the loop portion 131 of the heat storage member 111 against the hook portion 130 of the vegetable compartment case 61. It is also easy to remove the heat storage member 111 from the vegetable compartment case 61.
  • a pair of fixtures 140 and 141 are attached to the outer surface of the vegetable compartment case 61.
  • Each of the fixtures 140 and 141 has an L-shaped cross section.
  • the fixtures 140 and 141 are rotatable about rotation axes 140a and 141a that are parallel to the horizontal surface of the vegetable compartment case 61 and are horizontal.
  • the rotating shaft 140a is separated upward from the rotating shaft 141a by a distance substantially equal to the vertical width of the heat storage member 111.
  • the fixtures 140 and 141 include at least a first angular position (see FIG. 6B) that can be locked to the heat storage member 111 that is in contact with the outer surface of the vegetable compartment case 61, and the relationship to the heat storage member 111.
  • a second angular position where the stop is released can be taken.
  • the fixtures 140 and 141 are biased from the second angular position toward the first angular position by a biasing member (not shown). That is, the fixtures 140 and 141 rotate to the second angular position when an external force is applied, and return to the first angular position when the external force is removed.
  • the user can attach or remove the heat storage member 111 by applying an external force to rotate the fixtures 140 and 141 to the second angular position. When the external force is removed with the heat storage member 111 attached, the fixtures 140 and 141 return to the first angular position, so that the heat storage member 111 is fixed.
  • a convex portion 150 having a predetermined shape is formed on the outer surface of the vegetable compartment case 61, and a concave portion 151 having a shape corresponding to the convex portion 150 is formed on one surface of the heat storage member 111.
  • the user can easily attach the heat storage member 111 to the vegetable compartment case 61 by fitting the convex portion 150 of the vegetable compartment case 61 into the concave portion 151 of the heat storage member 111. It is also easy to remove the heat storage member 111 from the vegetable compartment case 61.
  • a pair of guide members (upper guide member 160, lower guide) extending in a horizontal direction parallel to the outer surface are provided on the outer surface of the vegetable compartment case 61.
  • a member 161) is provided.
  • 8A schematically shows a configuration viewed from a direction perpendicular to the outer surface of the vegetable compartment case 61
  • FIG. 8B schematically shows a cross-sectional configuration of the outer surface of the vegetable compartment case 61.
  • Both the upper guide member 160 and the lower guide member 161 have an L-shaped cross-sectional shape. The upper guide member 160 and the lower guide member 161 hold the heat storage member 111 and allow the heat storage member 111 to slide in a horizontal direction parallel to the outer surface.
  • the user inserts the heat storage member 111 from the left end portion or the right end portion of the upper guide member 160 and the lower guide member 161 and slides the heat storage member 111 in the left-right direction to a desired position, whereby the heat storage member 111 is moved to the vegetable compartment case. 61 can be attached.
  • FIGS. 9A to 9C are timing charts for explaining the effects of the present embodiment.
  • FIG. 9A shows an example of the change over time of the temperature in the vegetable compartment 40 when the heat storage members 111 to 114 are not installed in the vegetable compartment 40.
  • FIG. 9B shows an example of the change over time of the temperature in the vegetable compartment 40 when the heat storage members 111 to 114 are installed in the vegetable compartment 40.
  • FIG. 9C shows the operating state (ON / OFF) of the compressor 70.
  • the temperature of the vegetable compartment 40 gradually decreases during the period in which the compressor 70 is operating, regardless of whether or not the heat storage members 111 to 114 are installed. It gradually rises during the period when the machine 70 is stopped.
  • the average temperature in the vegetable compartment 40 is 5 ° C. regardless of whether or not the heat storage members 111 to 114 are installed.
  • the temperature change in the vegetable compartment 40 is suppressed as compared to the case where the heat storage members 111 to 114 are not installed. For this reason, the temperature change width (for example, ⁇ 1 ° C.) in the vegetable room 40 shown in FIG. 9B is more than the temperature change width (for example, ⁇ 2 ° C.) in the vegetable room 40 shown in FIG. Becomes narrower.
  • FIG. 10 is a graph showing the relationship between the air temperature and the saturated water vapor amount.
  • the horizontal axis of the graph represents temperature (° C.), and the vertical axis represents the saturated water vapor amount (g / m 3 ).
  • the upper limit of the amount of water vapor that can be contained in the air in the vegetable compartment 40 Is approximately 5.9 g / m 3 , which is equal to the amount of saturated water vapor at 3 ° C.
  • the heat storage members 111 to 114 are installed in the vegetable compartment 40 (average temperature: 5 ° C., temperature range: ⁇ 1 ° C.).
  • the upper limit of the amount of water vapor that can be contained in the air in the vegetable compartment 40 Becomes approximately 6.4 g / m 3 which is equal to the saturated water vapor amount at 4 ° C.
  • the latent heat storage material 120 heat storage members 111 to 114 having a phase change temperature in the temperature range in the vegetable room 40
  • the relative humidity RH in the vegetable compartment 40 can be increased. Therefore, according to this Embodiment, since the high humidity environment in the vegetable compartment 40 can be maintained, the freshness of vegetables can be maintained.
  • the relative humidity RH of the vegetable room is 80% or more. According to the above calculation, when the heat storage members 111 to 114 are not installed, the relative humidity RH in the vegetable compartment 40 may be less than 80%, whereas when the heat storage members 111 to 114 are installed. The relative humidity RH in the vegetable room 40 can always be maintained at 80% or higher.
  • Patent Document 1 discloses a refrigerator in which a cold storage material can be detachably attached to a vegetable room.
  • the set temperature range of the vegetable room is 3 ° C to 10 ° C
  • the melting point of the cold storage material is -1 ° C to 0 ° C outside the set temperature range. . Therefore, the latent heat of the cold storage material cannot be used with the cold storage material attached to the vegetable compartment.
  • the latent heat of the regenerator material there arises a problem that it takes time to remove the regenerator material from the vegetable compartment and solidify it in the freezer compartment or the like, take out the solidified regenerator material from the freezer compartment and attach it to the vegetable compartment.
  • the set temperature of the vegetable room needs to be 0 ° C. or lower.
  • the moisture of the stored vegetables is solidified and the freshness of the vegetables is lowered. For this reason, this cold storage material cannot be solidified at least in the vegetable room in a state where vegetables are stored.
  • Patent Document 2 discloses a refrigerator in which a cold storage member is disposed in a vegetable room.
  • the material of the cold storage member described in Patent Document 2 is a gelled mixture of chloride, stabilizer, gelatinizer and the like. Since this material is considered to be an aqueous solution, the melting point of the cold storage member is 0 ° C. or less. Therefore, the same problem as described above occurs.
  • the cool box 1 includes the cool box body 10, the cold room 20 provided in the cold box body 10, the refrigeration cycle for cooling the cold room 20, and the inside of the cold room 20.
  • a control unit 200 that controls the refrigeration cycle based on the temperature, a vegetable room 40 that is provided in the cool box body 10 and that is kept in a predetermined temperature range by the cold air flowing in from the refrigerator room 20, and the vegetable room 40.
  • a latent heat storage material 120 heat storage members 111 to 114) having a phase change temperature within the temperature range.
  • the latent heat storage material 120 solidifies and accumulates cold energy.
  • the latent heat storage material 120 melts and releases cold. That is, the latent heat storage material 120 functions as a temperature change buffer.
  • the cool box 1 of the present embodiment is characterized in that the latent heat storage material 120 (heat storage members 111 to 114) is detachably attached to the vegetable room 40.
  • the user can remove the latent heat storage material 120 (heat storage members 111 to 114) from the vegetable room 40 and periodically clean the vegetable room 40, so that the vegetable room 40 can be kept hygienic. Further, the latent heat storage material 120 (heat storage members 111 to 114) can be used for purposes other than the cold storage in the vegetable compartment 40 by being removed from the vegetable compartment 40.
  • the cool box 1 of the present embodiment is characterized in that the latent heat storage material 120 includes paraffin. Since the phase change temperature of paraffin varies depending on the number of carbons n, it is easy to select the latent heat storage material 120 having the phase change temperature within the temperature range of the vegetable compartment 40.
  • the cool box 1 of the present embodiment is characterized in that the latent heat storage material 120 is sealed in a predetermined container 121. According to this configuration, even if the latent heat storage material 120 has volatility, deterioration over time of the latent heat storage material 120 can be suppressed.
  • the cool box 1 of the present embodiment is characterized in that the latent heat storage material 120 is in a gel form. According to this configuration, since the latent heat storage material 120 itself maintains a stable shape, the latent heat storage material 120 can be easily handled.
  • the cool box 1 of the present embodiment further includes a vegetable compartment container 60 that is provided in the vegetable compartment 40 and can be sealed with a predetermined hermetic degree, and the latent heat storage material 120 (heat storage members 111 to 114) is a vegetable storage container. It is attached to the outer surface of the chamber container 60. According to this configuration, a wide space can be secured in the vegetable compartment container 60.
  • the cool box 1 of the present embodiment is characterized in that the control unit 200 controls the refrigeration cycle on / off based on the temperature in the refrigerator compartment 20. According to this structure, since the temperature in the vegetable compartment 40 rises and falls periodically, the accumulation
  • the temperature range of the vegetable room 40 is 3 ° C. to 8 ° C.
  • a temperature range of 3 ° C to 8 ° C is suitable for vegetable storage.
  • FIG. 11 is a front view showing a schematic configuration of the cool box 2 according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic cross-sectional view of the cool box 2 taken along the line BB in FIG.
  • FIG. 13 shows a configuration in which the vegetable compartment container 60 is viewed from the front and obliquely above.
  • symbol is attached
  • the cool box 2 of the present embodiment is characterized in that the heat storage members 211 to 214 are attached to the inner surface of the vegetable compartment case 61.
  • the heat storage member 211 is attached to the inner side surface of the front side portion of the vegetable compartment case 61
  • the heat storage member 212 is attached to the inner surface of the right side portion
  • the inner surface of the rear side portion is attached to the inner surface of the rear side portion.
  • a heat storage member 213 is attached
  • a heat storage member 214 is attached to the inner surface of the left side surface portion.
  • the heat storage members 211 and 212 of this example are not attached to the storage portion of the stand case 62, but may be attached to this portion.
  • the heat storage member may be attached to the inner surface of the bottom portion of the vegetable compartment case 61, the ceiling surface of the vegetable compartment case 61 (the bottom surface of the upper tray 63), or the like.
  • the configuration and attachment method of the heat storage members 211 to 214 are the same as those of the heat storage members 111 to 114 of the first embodiment.
  • the cool box 2 of the present embodiment further includes the vegetable compartment container 60 that is provided in the vegetable compartment 40 and can be sealed with a predetermined hermetic degree, and the latent heat storage material 120 (heat storage members 211 to 214). ) Is attached to the inner surface of the vegetable compartment container 60.
  • releases cold according to a temperature change is arrange
  • the temperature in the vegetable compartment container 60 tends to rise when the user puts in and out the vegetables.
  • releases cold heat in the vegetable compartment container 60 according to the temperature rise at the time of taking in and out of vegetables the temperature rise in the vegetable compartment container 60 can be suppressed.
  • FIG. 14 is a front view showing a schematic configuration of the cool box 3 according to the present embodiment.
  • symbol is attached
  • the structure of the cold storage is asymmetrical, and the cool air that is introduced from the refrigerator compartment and blown into the vegetable compartment is distributed asymmetrically in the vegetable compartment due to the location of the components such as the evaporator and blower.
  • the outlet 102 through which the cold air from the refrigerator compartment 20 is blown out is provided at the upper right part of the inner wall surface on the back side of the vegetable compartment 40.
  • the air inlet 91 for returning the cold air in the vegetable compartment 40 to the cold air passage 90 is provided on the left side of the inner wall surface of the vegetable compartment 40 (or the vegetable compartment 40 side surface of the partition wall 51).
  • the cold air in the vegetable compartment 40 flows from right to left as a whole when attention is paid to the left-right direction because the air outlet 102 is provided in the upper right part. Thereby, the temperature of the right side in the vegetable compartment 40 tends to become lower than the left side.
  • the amount (for example, thickness) of the latent heat storage material 120 is partially varied in consideration of the temperature distribution in the vegetable room 40.
  • the amount of the latent heat storage material 120 in a portion near the blowout port 102 is set to be larger than the amount of the latent heat storage material 120 in a portion far from the blowout port 102.
  • the thickness of the latent heat storage material 120 (heat storage member 112) attached to the outer surface of the right side surface portion close to the outlet 102 is determined by the outlet 102. It is thicker than the thickness of the latent heat storage material 120 (heat storage member 114) attached to the outer surface of the left side surface portion far from the center.
  • each container 121 of the heat storage members 112 and 114 is substantially the same.
  • illustration is abbreviate
  • the amount of the latent heat storage material 120 in the vegetable compartment 40 is larger on the right side than on the left side. Since the latent heat storage material 120 accumulates cold energy when the temperature is lowered and functions as a buffer for temperature change, the temperature is unlikely to decrease on the right side of the vegetable room 40 where many latent heat storage materials 120 are arranged. Therefore, the temperature unevenness in the vegetable compartment 40 can be improved.
  • the thickness of the heat storage member 111 is substantially the same as that of the heat storage member 114, but the right portion of the heat storage member 111 may be formed thicker than the left portion.
  • the thickness of the thermal storage member attached to the outer surface of the vegetable compartment container 60 is partially varied, in the structure like 2nd Embodiment, the vegetable compartment container 60 of You may make it vary partially the thickness of the thermal storage member attached to the inner surface.
  • the thickness of the latent heat storage material 120 (heat storage member 212) attached to the inner surface of the right side surface portion close to the air outlet 102 is attached to the inner surface of the left side surface portion far from the air outlet 102.
  • the thickness of the obtained latent heat storage material 120 (heat storage member 214) may be made thicker.
  • the cool box 3 of the present embodiment is characterized in that the latent heat storage material 120 has partially different thicknesses. Moreover, the cool box 3 of this Embodiment has the blower outlet 102 from which the vegetable compartment 40 blows off the cold air which flows in from the refrigerator compartment 20, and the thickness of the latent-heat storage material 120 in the part close
  • the amount of the latent heat storage material 120 in the portion near the air outlet 102 is larger than that in the portion far from the air outlet 102, so that the temperature decrease in the portion near the air outlet 102 is suppressed.
  • the temperature unevenness in the vegetable room 40 can be improved.
  • FIG. 15 is a front view showing a schematic configuration of the cool box 4 according to the present embodiment.
  • symbol is attached
  • the cool box 4 of the present embodiment is characterized in that the latent heat storage material 120 (heat storage members 221 and 222) is attached to the inner wall of the vegetable compartment 40 instead of the vegetable compartment container 60. is doing.
  • the heat storage member 221 is attached to four surfaces other than the upper surface and the inner wall surface of the door member 41 among the inner walls of the vegetable compartment 40.
  • the heat storage member 221 may be integrally attached to the four surfaces, or may be appropriately divided and attached so as to be easily attached and detached.
  • the heat storage member 222 is attached to the upper surface of the inner wall of the vegetable compartment 40.
  • a heat storage member is also attached to the inner wall surface of the door member 41.
  • FIG. 16 is a front view showing a modification of the structure of the cool box 4 according to the present embodiment.
  • the thickness of the latent heat storage material 120 (heat storage member 221) attached to the right inner wall near the air outlet 102 is attached to the left inner wall, the lower inner wall, etc. far from the air outlet 102. It is thicker than the thickness of the latent heat storage material 120 (heat storage member 221). Thereby, the temperature nonuniformity in the vegetable compartment 40 can be improved similarly to 3rd Embodiment.
  • the cool box 4 of the present embodiment is characterized in that the latent heat storage material 120 is attached to the inner wall of the vegetable room 40. According to this structure, since the weight of the vegetable compartment container 60 becomes light, the user's burden at the time of pulling out the vegetable compartment container 60 can be reduced.
  • FIG. 17 is a schematic cross-sectional view showing a schematic configuration of the cool box 5 according to the present embodiment.
  • symbol is attached
  • the cool box 5 is characterized in that a latent heat storage material (heat storage member) is disposed not only in the vegetable room 40 but also in the refrigerator room 20 and the freezer room 30. ing.
  • the latent heat storage materials used in the refrigerator compartment 20, the freezer compartment 30, and the vegetable compartment 40 have different phase change temperatures.
  • a heat storage member 230 a is attached to the inner wall surface of the door member 23 of the refrigerator compartment 20.
  • a heat storage member 230b is attached to the other five surfaces of the inner wall surface of the refrigerator compartment 20.
  • Each of the heat storage members 230a and 230b has a configuration in which a latent heat storage material is sealed in a predetermined container.
  • the heat storage members 230a and 230b may be appropriately divided and attached.
  • the latent heat storage material in the heat storage members 230a and 230b has a phase change temperature (melting point) in the temperature range (about 0 ° C. to 7 ° C.) of the refrigerator compartment 20.
  • this latent heat storage material various materials (for example, water, paraffin, etc.) having a phase change temperature in the temperature range can be used.
  • a heat storage member 240 a is attached to the inner wall surface of the door member 35 of the freezer compartment 30.
  • a heat storage member 240 b is attached to the other five surfaces of the inner wall surface of the freezer compartment 30.
  • Each of the heat storage members 240a and 240b has a configuration in which a latent heat storage material is sealed in a predetermined container.
  • the heat storage members 240a and 240b may be appropriately divided and attached.
  • the latent heat storage material in the heat storage members 240a and 240b has a phase change temperature (melting point) in the temperature range (about ⁇ 20 ° C. to ⁇ 17 ° C.) of the freezer compartment 30.
  • As the latent heat storage material various materials having a phase change temperature in the temperature range (for example, an inorganic salt aqueous solution, a hydrate aqueous solution, paraffin, etc.) can be used.
  • the heat storage member 250a is attached to the inner wall surface of the door member 41 of the vegetable compartment 40.
  • the heat storage member 250b is attached to the other five surfaces of the inner wall surface of the vegetable compartment 40.
  • Each of the heat storage members 250a and 250b has a configuration in which a latent heat storage material is sealed in a predetermined container.
  • the heat storage members 250a and 250b may be appropriately divided and attached.
  • the latent heat storage materials in the latent heat storage materials 250a and 250b have a phase change temperature (melting point) in the temperature range (about 3 ° C. to 8 ° C.) of the vegetable room 40 as in the above embodiments.
  • this latent heat storage material various materials having a phase change temperature in the temperature range (for example, paraffin or the like) can be used.
  • the refrigerating room 20 has another latent heat storage material (heat storage member 230a) different from the latent heat storage material (heat storage members 250a and 250b) in the vegetable room 40. 230b) are arranged. Further, the cool box 5 of the present embodiment is characterized in that another latent heat storage material (heat storage member 240a, 240b) different from the latent heat storage material in the vegetable room 40 is arranged in the freezer compartment 30. To do.
  • the temperature range of the vegetable compartment 40 (about 3 ° C. to 8 ° C.) and the temperature range of the refrigerator compartment 20 (about 0 ° C. to 7 ° C.) partially overlap. Therefore, if the latent heat storage material has a phase change temperature in the overlapping temperature range (about 3 ° C. to 7 ° C.), the same latent heat storage material can be arranged in both the vegetable room 40 and the refrigerator room 20.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications can be made.
  • the cold storage of the indirect cooling system which cools the vegetable room 40 indirectly using the cold air in the chilled room 21 (refrigeration room 20) was mentioned as an example, this invention is not restricted to this, The present invention can also be applied to a direct cooling type cool box in which a part of the cold air cooled by heat exchange with the evaporator 80 is directly blown into the vegetable compartment 40.
  • the vapor compression refrigeration cycle is exemplified as the cooling mechanism.
  • the present invention is not limited to this, and an absorption cooling device, an electronic cooling device using the Peltier effect, or the like is used. You can also.
  • liquidity in the liquid phase state was mentioned as an example, this invention is not restricted to this, The latent heat storage material which has fluidity
  • the present invention can be widely used in the field of cold storage for keeping stored items cold.

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Abstract

 本発明は、貯蔵物を保冷する保冷庫に関し、野菜室内の野菜の鮮度を維持できる保冷庫を提供することを目的とする。 保冷庫本体10と、保冷庫本体10に設けられた冷蔵室20と、冷蔵室20を冷却する冷凍サイクルと、冷蔵室20内の温度に基づいて冷凍サイクルを制御する制御部200と、保冷庫本体10に設けられ、冷蔵室20から流入する冷気によって所定の温度範囲に保冷される野菜室40と、野菜室40内に配置され、当該温度範囲内に相変化温度を備える潜熱蓄熱材120とを有する。

Description

保冷庫
 本発明は、貯蔵物を保冷する保冷庫に関する。
 従来、野菜室を備えた保冷庫が知られている(例えば、特許文献1、2参照)。一般に野菜室は、野菜の鮮度を保つために高湿度環境に保たれている。野菜室内を高湿度化する技術としては、ミストによる加湿、熱伝導板へ結露させた水滴の蒸散による加湿、野菜からの蒸散による加湿などがある。また、一般に、野菜室の高湿度環境を維持するため、野菜室内の野菜室ケースとトレイとは比較的高い密閉度で密閉可能になっている。
特許第4712056号公報 特開平9-243247号公報
 野菜室内の温度は、圧縮機の停止時や保冷庫の除霜動作時に上昇する。野菜室内の温度が上昇してしまうと、野菜からの蒸散が促進され、野菜内の水分量が減少する。また、圧縮機の動作時には冷気が侵入してしまい、野菜の鮮度が低下してしまう。これらの原因により、野菜室内で温度変化が生じると野菜室内の野菜の鮮度が低下してしまうという問題が生じる。
 本発明の目的は、野菜室内の温度変化を抑えて高湿度環境を作り、野菜室内の野菜の鮮度を維持できる保冷庫を提供することにある。
 上記目的は、保冷庫本体と、前記保冷庫本体に設けられた冷蔵室と、前記冷蔵室を冷却する冷却機構と、前記冷蔵室内の温度に基づいて前記冷却機構を制御する制御部と、前記保冷庫本体に設けられ、前記冷蔵室から流入する冷気によって所定の温度範囲に保冷される野菜室と、前記野菜室内に配置され、前記温度範囲内に相変化温度を備える潜熱蓄熱材とを有することを特徴とする保冷庫によって達成される。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記潜熱蓄熱材は、前記野菜室内に着脱可能に取り付けられていることを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記潜熱蓄熱材はパラフィンを含むことを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記潜熱蓄熱材は、所定の容器内に密封されていることを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記潜熱蓄熱材はゲル状であることを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記潜熱蓄熱材は、部分的に異なる厚さを有していることを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記野菜室は、前記冷蔵室から流入する冷気が吹き出される吹出口を有し、前記吹出口に近い部分での前記潜熱蓄熱材の厚さは、前記吹出口から遠い部分での前記潜熱蓄熱材の厚さよりも厚いことを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記潜熱蓄熱材は、前記野菜室の内壁に取り付けられていることを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記野菜室内に設けられ、所定の密閉度で密閉可能な野菜室容器をさらに有し、前記潜熱蓄熱材は、前記野菜室容器の内側表面に取り付けられていることを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記野菜室内に設けられ、所定の密閉度で密閉可能な野菜室容器をさらに有し、前記潜熱蓄熱材は、前記野菜室容器の外側表面に取り付けられていることを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記冷蔵室内には、前記潜熱蓄熱材とは異なる別の潜熱蓄熱材が配置されていることを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記制御部は、前記冷蔵室内の温度に基づいて前記冷却機構をオン/オフ制御することを特徴とする。
 上記本発明の蓄熱部材において、前記温度範囲は3℃~8℃であることを特徴とする。
 本発明によれば、野菜室内の野菜の鮮度を維持できる保冷庫を実現できる。
本発明の第1の実施の形態による保冷庫1の概略構成を示す正面図である。 本発明の第1の実施の形態による保冷庫1の概略構成を示す断面図である。 本発明の第1の実施の形態による野菜室容器60を正面斜め上方から見た構成の一例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態による蓄熱部材111の概略構成を示す断面図である。 本発明の第1の実施の形態において蓄熱部材111を野菜室ケース61の外側表面に着脱可能に取り付ける方法の例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態において蓄熱部材111を野菜室ケース61の外側表面に着脱可能に取り付ける方法の例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態において蓄熱部材111を野菜室ケース61の外側表面に着脱可能に取り付ける方法の例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態において蓄熱部材111を野菜室ケース61の外側表面に着脱可能に取り付ける方法の例を示す図である。 本発明の第1の実施の形態の効果を説明するためのタイミングチャートである。 空気の温度と飽和水蒸気量との関係を示すグラフである。 本発明の第2の実施の形態による保冷庫2の概略構成を示す正面図である。 本発明の第2の実施の形態による保冷庫2の概略構成を示す断面図である。 本発明の第2の実施の形態による保冷庫2の野菜室容器60を正面斜め上方から見た構成を示す図である。 本発明の第3の実施の形態による保冷庫3の概略構成を示す正面図である。 本発明の第4の実施の形態による保冷庫4の概略構成を示す正面図である。 本発明の第4の実施の形態による保冷庫4の構成の変形例を示す正面図である。 本発明の第5の実施の形態による保冷庫5の概略構成を示す断面図である。
[第1の実施の形態]
 本発明の第1の実施の形態による保冷庫について、図1~図10を用いて説明する。なお、以下の全ての図面においては、理解を容易にするため、各構成要素の寸法や比率などを適宜異ならせて図示している。図1は、本実施の形態による保冷庫1の概略構成を示す正面図である。図2は、図1のA-A線で切断した保冷庫1の概略の断面図である。図1及び図2中における実線又は破線の矢印は、冷気の流れ方向を表している。
 図1及び図2に示すように、保冷庫1は、一面に開口部が形成された縦長直方体形状の保冷庫本体10を有している。保冷庫本体10の内側には、上段に配置された冷蔵室20と、中段に配置された冷凍室30と、下段に配置された野菜室40とが設けられている。冷蔵室20と冷凍室30との間は、断熱材を用いて形成された仕切り壁50によって仕切られている。冷凍室30と野菜室40との間は、断熱材を用いて形成された仕切り壁51によって仕切られている。
 冷蔵室20内には、貯蔵物を載置する複数の棚22、24が設けられている。また冷蔵室20内のうち下部には、チルド室21が設けられている。冷蔵室20内において、チルド室21とその他の部分との間は棚22等によって仕切られている。冷凍室30は、上段冷凍室31と下段冷凍室32とに分けられている。上段冷凍室31には前後方向にスライド可能な冷凍室トレイ33が設けられ、下段冷凍室32には前後方向にスライド可能な冷凍室トレイ34が設けられている。野菜室40には、前後方向にスライド可能な野菜室容器60が設けられている。
 保冷庫1において、冷蔵室20、冷凍室30及び野菜室40のそれぞれの庫内温度(保冷温度)は、野菜室40、冷蔵室20、冷凍室30の順に低くなるように予め設定されている。すなわち、保冷庫1において、各収容室の庫内温度は、冷凍室30<冷蔵室20<野菜室40となるように予め設定されている。チルド室21の温度は、冷蔵室20の他の部分の温度よりも低温となるように設定されている。
 具体的には、野菜室40の庫内温度は、野菜の貯蔵に適した温度であって、例えば約3℃~8℃である。冷蔵室20の庫内温度は、野菜室40の庫内温度よりも低い温度であって、例えば約0℃~7℃である。冷凍室30の庫内温度は、冷蔵室20の庫内温度よりも低い温度であって、例えば約-20℃~-17℃である。ここで、上記の各庫内温度の範囲は、庫内の空間的な温度分布と、時間的な温度変化とを反映したものである。
 保冷庫本体10は、例えば金属薄板により形成された外壁と、例えばABS樹脂により形成された内壁と、外壁と内壁との間の空間に充填された断熱材とを有している。すなわち保冷庫本体10は、外壁、断熱材及び内壁からなる層構造を有している。断熱材としては、繊維系断熱材(例えばグラスウール)、発泡樹脂系断熱材(例えばポリウレタンフォーム)などが用いられる。
 冷蔵室20の開口端には、冷蔵室20の開口部を開閉可能な扉部材23(図1では図示せず)が設けられている。扉部材23は、不図示のヒンジ部を介して保冷庫本体10に対して回転自在に取り付けられている。閉状態の扉部材23は、不図示のパッキンを介して冷蔵室20の開口端に当接するようになっている。扉部材23は、例えば金属薄板により形成された外壁と、例えばABS樹脂により形成された内壁と、外壁と内壁との間の空間に充填された断熱材とを有している。すなわち扉部材23は、保冷庫本体10と同様の層構造を有している。扉部材23が閉じられた状態では、断熱材によって囲まれた冷蔵室20は外部から断熱された断熱空間となる。冷蔵室20の左上部には、冷蔵室20内の温度を検出して温度信号を出力する温度センサ202が設けられている。
 冷凍室30の開口端には、上段冷凍室31の開口部を開閉可能な扉部材35(図1では図示せず)と、下段冷凍室32の開口部を開閉可能な扉部材36(図1では図示せず)とが設けられている。扉部材35、36は、いずれもスライド式の構造を有している。上段冷凍室31内の冷凍室トレイ33は扉部材35に対して固定されており、下段冷凍室32内の冷凍室トレイ34は扉部材36に対して固定されている。扉部材35、36を手前に引き出すことによって、冷凍室トレイ33、34をそれぞれ引き出せるようになっている。閉状態の扉部材35、36は、不図示のパッキンを介して冷凍室30の開口端に当接する。扉部材35、36は、保冷庫本体10と同様に、外壁、内壁及び断熱材を含む層構造を有している。扉部材35、36が閉じられた状態では、断熱材によって囲まれた冷凍室30は外部から断熱された断熱空間となる。冷凍室30の左上部には、冷凍室30内の温度を検出して温度信号を出力する温度センサ204が設けられている。
 野菜室40の開口端には、野菜室40の開口部を開閉可能な扉部材41(図1では図示せず)が設けられている。扉部材41はスライド式の構造を有している。野菜室40内の野菜室容器60は、扉部材41に対して固定されている。扉部材41を手前に引き出すことによって、野菜室容器60を引き出せるようになっている。閉状態の扉部材41は、不図示のパッキンを介して野菜室40の開口端に当接する。扉部材41は、保冷庫本体10と同様に、外壁、内壁及び断熱材を含む層構造を有している。扉部材41が閉じられた状態では、断熱材によって囲まれた野菜室40は外部から断熱された断熱空間となる。本例では、野菜室40内には温度センサが設けられていないが、野菜室40内に温度センサを設けるようにしてもよい。
 図3は、野菜室容器60を正面斜め上方から見た構成の一例を示している。図3に示すように、野菜室容器60は、野菜室ケース61、スタンドケース62及び上部トレイ63を有している。野菜室ケース61は、上面が開口された深底容器状の形状を有している。スタンドケース62は、野菜室ケース61の開口面積よりも小さい開口面積で上面が開口された深底容器状の形状を有している。スタンドケース62は、野菜室ケース61と同程度の深さを有し、野菜室ケース61内の右手前角部に格納されるようになっている。上部トレイ63は、浅底容器状の形状を有するとともに、野菜室ケース61の上面開口のうちスタンドケース62の格納部分以外を覆う蓋として機能するようになっている。また上部トレイ63は、野菜室ケース61と一体的に引出し可能であるとともに、野菜室ケース61に対して前後にスライドして野菜室ケース61の上面開口を開閉可能になっている。野菜室ケース61の上面開口が上部トレイ63により閉じられると、野菜室容器60の内部空間は所定の密閉度(例えば、野菜室容器60の内外での空気の流出入が阻害される程度の密閉度)で密閉される。
 本実施の形態では、野菜室容器60内は、野菜室ケース61に収容された野菜からの水分の蒸散を利用して湿度が高められる。また、野菜室容器60の密閉度を高めて空気の流出入を抑えることによって、野菜室容器60内部の高湿度環境が保たれている。
 野菜室ケース61の外側表面には、蓄熱部材111~114が着脱可能に取り付けられている。具体的には、野菜室ケース61の手前側側面部の外側表面には蓄熱部材111が取り付けられ、右側側面部の外側表面には蓄熱部材112が取り付けられ、奥側側面部の外側表面には蓄熱部材113が取り付けられ、左側側面部の外側表面には蓄熱部材114が取り付けられている。なお、野菜室ケース61の底面の外側表面や、上部トレイ63に蓄熱部材を取り付けるようにしてもよい。蓄熱方式には、顕熱蓄熱、潜熱蓄熱、化学蓄熱等があるが、本実施の形態では、潜熱蓄熱を利用する。潜熱蓄熱は、物質の潜熱を利用して、物質の相変化の熱エネルギーを蓄える。潜熱蓄熱は、蓄熱密度が高く、出力温度が一定である。
 図4は、蓄熱部材111の概略構成を示す断面図である。なお、他の蓄熱部材112~114についても蓄熱部材111と同様の構成を有している。図4に示すように、本実施の形態の蓄熱部材111は、所定の容器121と、容器121内に密封された潜熱蓄熱材120とを有している。
 潜熱蓄熱材120は、固相及び液相間の相変化が可逆的に生じる相変化温度(融点)を有している。本実施の形態の潜熱蓄熱材120の相変化温度は、野菜室40の庫内温度範囲(約3℃~8℃)に含まれている。潜熱蓄熱材120は、相変化温度よりも高い温度では液相となり、相変化温度よりも低い温度では固相となる。潜熱蓄熱材120の相変化温度は、示差走査熱量計(DSC)を用いて測定することができる。
 潜熱蓄熱材120は、例えばパラフィンを含んでいる。パラフィンは、一般式C2n+2で表される飽和鎖式炭化水素の総称である。単一のパラフィンを用いる場合、潜熱蓄熱材120の相変化温度はパラフィンの炭素数nによって異なる。2種以上のパラフィンの混合物を用いる場合、混合比を変えることによって潜熱蓄熱材120の相変化温度を調整することが可能である。本実施の形態では、潜熱蓄熱材120として例えばn-テトラデカン(分子式:C1430)の単一物が用いられる。n-テトラデカンの融点は4℃~6℃程度である。潜熱蓄熱材120としては、野菜室40の庫内温度範囲に相変化温度を有していれば、パラフィン以外の材料を用いることもできる。
 また、本実施の形態の潜熱蓄熱材120はゲル状である。すなわち、本実施の形態の潜熱蓄熱材120には、パラフィンをゲル化(固化)するゲル化剤が含有されている。ゲルとは、分子が架橋されることで三次元的な網目構造を形成し、その内部に溶媒を吸収し膨潤したものをいう。ゲル化剤はパラフィンに対して数重量%含有させるだけでゲル化の効果を生じる。ゲル化した潜熱蓄熱材120は、固相と液相との間で相変化しても全体として固体状態を維持し、流動性を有しない。ゲル状の潜熱蓄熱材120は、相変化の前後で全体として固体状態を維持できるので取扱いが容易である。
 容器121としては、例えば、ポリエチレン製、ABS製又はポリカーボネート製等の樹脂製容器や、フィルム等が用いられる。ここで、パラフィン等の有機性の潜熱蓄熱材120は揮発性を有しているため、経年劣化や食品への影響などの問題が生じ得る。したがって、容器121は、ガスバリア性を有していることが望ましい。また、ゲル状の潜熱蓄熱材120を用いた場合には、潜熱蓄熱材120自体が安定した形状を保つため、潜熱蓄熱材120を収容する容器121としてフィルム等を用いることができる。ガスバリア性の高い密封フィルムで潜熱蓄熱材120をパッケージングする方法については、本願出願人による日本国特許出願(特願2011-098768号)で提案されている。
 図1及び図2に戻り、保冷庫1は、冷蔵室20、冷凍室30及び野菜室40を冷却するための冷却機構として、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを有している。冷凍サイクルは、冷媒を圧縮する圧縮機70と、圧縮された冷媒を凝縮させて外部に放熱する不図示の凝縮器と、凝縮した冷媒を膨張させる不図示の膨張部(例えば、キャピラリーチューブ)と、膨張した冷媒を蒸発させて外部から吸熱する蒸発器80とを有している。例えば、圧縮機70は野菜室40の背後であって断熱空間の外側に配置されており、蒸発器80は後述する冷気通路90内に配置されている。
 冷凍室30の奥側には、蒸発器80を収容するとともに、蒸発器80との熱交換により生成された冷気を冷凍室30に導く冷気通路90が設けられている。冷気通路90の上流端は、野菜室40の上部に設けられた吸気口91や、冷凍室30に設けられた吸気口(図示せず)に接続されている。冷気通路90内であって蒸発器80の下流側には、冷凍室30に冷気を送風する送風機92が設けられている。冷気通路90の下流端は、冷凍室30の上部に設けられた吹出口93a、93bに接続されている。冷凍室30は、吹出口93a、93bから吹き出された冷気によって保冷される。
 冷蔵室20の奥側には、冷気通路90内の冷気の一部を冷蔵室20に導く冷気通路94が設けられている。冷気通路94の上流端は、冷気通路90に接続されている。また冷気通路94には、冷蔵室20に冷気を送風する送風機95が設けられている。冷気通路94のうち送風機95の下流側には、チルド室21に冷気を直接送風する吹出口96a、96bが接続されている。また、冷気通路94のうち送風機95の下流側には、冷蔵室20の右上部に向かって延伸する分岐通路97aと、冷蔵室20の左上部に向かって延伸する分岐通路97bとが接続されている。分岐通路97aは、冷蔵室20の右上部に設けられた吹出口98a、98b、98cに接続され、分岐通路97bは、冷蔵室20の左上部に設けられた吹出口98d、98e、98fに接続されている。冷蔵室20は、分岐通路97a、97bを通って吹出口98a~98fから吹き出された冷気によって保冷される。また、チルド室21には、冷気が分岐通路97a、97bを介さずに直接供給される。このため、チルド室21は、冷蔵室20の他の部分よりも低温に維持される。
 また、冷凍室30の奥側であって正面から見て右寄りには、冷蔵室20(本例ではチルド室21)内の冷気を野菜室40に導く冷気通路100が設けられている。冷気通路100の一端は、チルド室21の下部に設けられた吸気口101に接続され、冷気通路100の他端は、野菜室40の奥側内壁面の右上部に設けられた吹出口102に接続されている。吹出口102には、冷気を下向きに吹き出すための不図示のルーバ等が設けられている場合がある。野菜室40は、冷気通路100及び吹出口102を介して吹き出された冷蔵室20内の冷気によって保冷される。このように本例の保冷庫1は、冷蔵室20内の冷気を用いて野菜室40を間接的に冷却する間接冷却方式を採用している。
 また、扉部材41が閉じられた状態において、野菜室容器60の周囲には、吹出口102から吹き出された冷気を流通させて吸気口91に導く冷気通路が確保されている。具体的には、野菜室容器60の奥側には冷気通路42が形成されており、野菜室容器60の下方には冷気通路43が形成されており、野菜室容器60の手前側(扉部材41側)には冷気通路44が形成されており、野菜室容器60の上方には冷気通路45が形成されており、野菜室容器60の右方には冷気通路46が形成されており、野菜室容器60の左方には冷気通路47が形成されている。吹出口102から吹き出された冷気は、野菜室容器60の周囲に沿って、冷気通路42、冷気通路43(46、47)、冷気通路44、冷気通路45の順に流通し、吸気口91に吸い込まれる。野菜室容器60の周囲を流通する冷気によって、野菜室容器60内部が外側から間接的に冷却されるとともに、野菜室容器60の外側表面に取り付けられた蓄熱部材111~114は冷熱を蓄積する。
 上述のように、野菜室容器60内は、野菜室ケース61に収容された野菜からの水分の蒸散を利用して湿度が高められる。野菜室容器60内に冷気が侵入してしまうと、野菜からの蒸散が促進されるため、野菜の鮮度が低下してしまうおそれがある。したがって、野菜室容器60の密閉度を高めて冷気の侵入を抑えるとともに、野菜室容器60を外側から間接的に冷却することによって、野菜室容器60内の野菜の鮮度を維持しつつ所定温度に保冷することができる。
 また保冷庫1は、CPU、ROM、RAM、入出力ポート等を備え、保冷庫1の全体を制御する制御部200を有している。制御部200には、温度センサ202からの冷蔵室20内の温度信号、及び温度センサ204からの冷凍室30内の温度信号等が入力される。本実施の形態の制御部200は、温度センサ202、204から入力した温度信号に基づき、圧縮機70及び送風機92、95をオン/オフ制御するようになっている。
 例えば、制御部200は、温度センサ202又は温度センサ204から入力した温度信号に基づき、庫内温度が第1の閾値温度を上回ったと判定した場合には、圧縮機70及び送風機92、95を動作させる。圧縮機70の動作により冷凍サイクルが作動するため、蒸発器80は外部から吸熱する。また、送風機92の動作により、蒸発器80との熱交換によって冷却された冷気が冷気通路90を流通し、吹出口93a、93bを介して冷凍室30内に吹き出される。吹き出された冷気によって冷凍室30内が冷却される。
 また、送風機95の動作により、冷気通路90内の冷気の一部は冷気通路94及び分岐通路97a、97bを流通し、吹出口98a~98f、96a、96bを介して冷蔵室20内に吹き出される。吹き出された冷気によって冷蔵室20内が冷却される。さらに、冷蔵室20内の冷却に用いられた冷気は、冷気通路100を流通し、吹出口102を介して野菜室40に吹き出される。吹き出された冷気は、野菜室容器60の周囲の冷気通路42、冷気通路43(46、47)、冷気通路44、冷気通路45を流れる。この冷気により、野菜室40内が冷却されるとともに、野菜室容器60内は外側から間接的に冷却される。またこの冷気により、蓄熱部材111~114内部の潜熱蓄熱材120の温度が相変化温度以下になると、潜熱蓄熱材120は凝固して冷熱を蓄積する。潜熱蓄熱材120による冷熱の蓄積により、野菜室40内及び野菜室容器60内の温度の低下速度は抑えられる。
 また制御部200は、温度センサ202又は温度センサ204から入力した温度信号に基づき、庫内温度が第1の閾値温度よりも低い第2の閾値温度を下回ったと判定した場合には、圧縮機70及び送風機92、95を停止させる。これにより、冷凍サイクルが停止するとともに、冷凍室30、冷蔵室20及び野菜室40への冷気の供給が停止するため、冷凍室30、冷蔵室20及び野菜室40の温度は徐々に上昇する。このとき、蓄熱部材111~114内部の潜熱蓄熱材120の温度が相変化温度以上になると、潜熱蓄熱材120は融解して冷熱を放出する。潜熱蓄熱材120による冷熱の放出により、野菜室40内及び野菜室容器60内の温度の上昇速度は抑えられる。
 その後、制御部200は、庫内温度が第1の閾値温度を上回ったと判定した場合には、圧縮機70及び送風機92、95を再び動作させる。このように、圧縮機70及び送風機92、95の動作及び停止が周期的に繰り返されることにより、冷凍室30、冷蔵室20及び野菜室40の温度はそれぞれ所定の温度幅に維持される。例えば、冷凍室30及び冷蔵室20の温度幅は±2℃程度である。これに対し、蓄熱部材111~114による冷熱の蓄積及び放出によって野菜室40の温度変化が抑制されるため、野菜室40の温度幅は、冷凍室30及び冷蔵室20の温度幅よりも狭い±1℃程度となる。
 次に、蓄熱部材111~114を野菜室ケース61の外側表面に着脱可能に取り付ける方法について図5~図8を用いて説明する。ただし、蓄熱部材111~114の取り付け方法は以下の例に限定されるものではない。また、野菜室ケース61の一面当たりに1つの蓄熱部材を取り付けるようにしてもよいし、野菜室ケース61の一面当たりに複数の蓄熱部材を取り付けるようにしてもよい。
 図5に示す例では、フック部とループ部とからなる面ファスナーが用いられている。野菜室ケース61の外側表面には面ファスナーのフック部(又はループ部)130が貼り付けられており、蓄熱部材111の一側面には面ファスナーのループ部(又はフック部)131が貼り付けられている。使用者は、蓄熱部材111のループ部131を野菜室ケース61のフック部130に対向させて押し付けることにより、蓄熱部材111を野菜室ケース61に容易に取り付けることができる。また、蓄熱部材111を野菜室ケース61から取り外すのも容易である。
 図6(a)、(b)に示す例では、野菜室ケース61の外側表面に、一対の固定具140、141が取り付けられている。固定具140、141はいずれも断面L字状の形状を有している。固定具140、141はそれぞれ、野菜室ケース61の外側表面に平行でかつ水平な回転軸140a、141aを中心に回転可能である。回転軸140aは、回転軸141aに対して、蓄熱部材111の縦方向の幅とほぼ等しい距離だけ上方に離れている。固定具140、141は、少なくとも、野菜室ケース61の外側表面に当接した蓄熱部材111に係止可能な第1の角度位置(図6(b)参照)と、当該蓄熱部材111への係止が解除される第2の角度位置(図6(a)参照)とをとり得る。本例では、固定具140、141は、不図示の付勢部材によって第2の角度位置から第1の角度位置に向かって付勢されている。すなわち、固定具140、141は、外力が加えられることによって第2の角度位置に回転し、外力が取り去られることによって第1の角度位置に戻るようになっている。使用者は、外力を加えて固定具140、141を第2の角度位置に回転させることによって、蓄熱部材111の取り付け又は取り外しが可能である。蓄熱部材111が取り付けられた状態で外力を取り去ると、固定具140、141が第1の角度位置に戻るため、蓄熱部材111が固定される。
 図7に示す例では、野菜室ケース61の外側表面には所定形状の凸部150が形成されており、蓄熱部材111の一表面には凸部150に対応する形状の凹部151が形成されている。使用者は、蓄熱部材111の凹部151に野菜室ケース61の凸部150を嵌入させることにより、蓄熱部材111を野菜室ケース61に容易に取り付けることができる。また、蓄熱部材111を野菜室ケース61から取り外すのも容易である。
 図8(a)、(b)に示す例では、野菜室ケース61の外側表面には、当該外側表面に平行でかつ水平な方向に延伸する一対のガイド部材(上側ガイド部材160、下側ガイド部材161)が設けられている。図8(a)は野菜室ケース61の外側表面に垂直な方向から見た構成を模式的に示し、図8(b)は野菜室ケース61の外側表面の断面構成を模式的に示している。上側ガイド部材160及び下側ガイド部材161は、いずれもL字状の断面形状を有している。上側ガイド部材160及び下側ガイド部材161は、蓄熱部材111を保持するとともに、当該外側表面に平行でかつ水平な方向への蓄熱部材111の摺動を許容する。使用者は、上側ガイド部材160及び下側ガイド部材161の左側端部又は右側端部から蓄熱部材111を挿入し、所望の位置まで左右方向に摺動させることによって、蓄熱部材111を野菜室ケース61に取り付けることができる。
 次に、本実施の形態の効果について、図9及び図10を用いて説明する。図9(a)~(c)は、本実施の形態の効果を説明するためのタイミングチャートである。図9(a)は、蓄熱部材111~114を野菜室40内に設置しない場合における野菜室40内の温度の時間変化の例を示している。図9(b)は、蓄熱部材111~114を野菜室40内に設置した場合における野菜室40内の温度の時間変化の例を示している。図9(c)は、圧縮機70の運転状態(ON/OFF)を示している。
 図9(a)~(c)に示すように、蓄熱部材111~114の設置の有無に関わらず、野菜室40の温度は、圧縮機70が動作している期間では徐々に低下し、圧縮機70が停止している期間では徐々に上昇する。また、蓄熱部材111~114の設置の有無に関わらず、野菜室40内の平均温度は5℃である。蓄熱部材111~114を野菜室40内に設置した場合には、蓄熱部材111~114を設置しない場合に比較して、野菜室40内の温度変化が抑制される。このため、図9(b)に示す野菜室40内の温度変化幅(例えば、±1℃)は、図9(a)に示す野菜室40内の温度変化幅(例えば、±2℃)よりも狭くなる。
 野菜室40内などの温度が周期的に変化する高湿度環境では、平均温度及び温度変化幅を用いて相対湿度RHを試算することができる。図10は、空気の温度と飽和水蒸気量との関係を示すグラフである。グラフの横軸は温度(℃)を表し、縦軸は飽和水蒸気量(g/m)を表している。まず、蓄熱部材111~114を野菜室40内に設置しない場合(平均温度:5℃、温度幅:±2℃)について考える。この場合、野菜室40内の温度は3℃~7℃の範囲(図10中、両矢印aで示す)で周期的に変化するため、野菜室40内の空気に含まれ得る水蒸気量の上限は、3℃での飽和水蒸気量に等しい約5.9g/mとなる。一方、7℃での飽和水蒸気量は約7.8g/mである。したがって、野菜室40内において、下限温度3℃での相対湿度RHが100%であるとすると、上限温度7℃での相対湿度RHは約76%(=5.9/7.8)となる。すなわちこの場合、野菜室40の相対湿度RHは約76%~100%となる。
 次に、蓄熱部材111~114を野菜室40内に設置した場合(平均温度:5℃、温度幅:±1℃)について考える。この場合、野菜室40内の温度は4℃~6℃の範囲(図10中、両矢印bで示す)で周期的に変化するため、野菜室40内の空気に含まれ得る水蒸気量の上限は、4℃での飽和水蒸気量に等しい約6.4g/mとなる。一方、6℃での飽和水蒸気量は約7.3g/mである。したがって、野菜室40内において、下限温度4℃での相対湿度RHが100%であるとすると、上限温度6℃での相対湿度RHは約88%(=6.4/7.3)となる。すなわちこの場合、野菜室40の相対湿度RHは約88%~100%となる。
 このように本実施の形態では、野菜室40内の温度範囲に相変化温度を有する潜熱蓄熱材120(蓄熱部材111~114)を設けることにより、野菜室40内の温度変化を抑えることができ、野菜室40内の相対湿度RHを高くすることができる。したがって、本実施の形態によれば、野菜室40内の高湿度環境を維持することができるため、野菜の鮮度を維持することができる。
 一般に、野菜室の相対湿度RHは80%以上であることが望ましい。上記の試算によれば、蓄熱部材111~114を設置しない場合には、野菜室40内の相対湿度RHが80%を下回ることがあるのに対し、蓄熱部材111~114を設置した場合には、野菜室40内の相対湿度RHを常に80%以上に維持することが可能である。
 ここで、特許文献1には、野菜室内に蓄冷材を着脱自在に取り付けることができる冷蔵庫が開示されている。しかしながら、特許文献1に記載された冷蔵庫では、野菜室の設定温度範囲が3℃~10℃であるのに対して、蓄冷材の融点は当該設定温度範囲外の-1℃~0℃である。したがって、蓄冷材を野菜室内に取り付けたままでは蓄冷材の潜熱を利用することはできない。蓄冷材の潜熱を利用するためには、蓄冷材を野菜室から取り外して冷凍室等で凝固させ、凝固した蓄冷材を冷凍室から取り出して野菜室内に取り付ける手間が必要になるという問題が生じる。仮に、この蓄冷材を野菜室内で凝固させようとすると、野菜室の設定温度を0℃以下にする必要がある。ところが、野菜室内の温度が0℃以下になると、貯蔵されている野菜の水分が凝固して野菜の鮮度が落ちてしまう。このため、少なくとも野菜を貯蔵した状態の野菜室内ではこの蓄冷材を凝固させることはできない。
 また、特許文献2には、野菜室内に蓄冷部材を配設した冷蔵庫が開示されている。特許文献2に記載された蓄冷部材の材質は、塩化物、安定剤、ゼラチン化剤等を混合してゲル化させたものである。この材質は水溶液と考えられるため、蓄冷部材の融点は0℃以下となる。したがって、上記と同様の問題が生じる。
 以上説明したように、本実施の形態の保冷庫1は、保冷庫本体10と、保冷庫本体10に設けられた冷蔵室20と、冷蔵室20を冷却する冷凍サイクルと、冷蔵室20内の温度に基づいて冷凍サイクルを制御する制御部200と、保冷庫本体10に設けられ、冷蔵室20から流入する冷気によって所定の温度範囲に保冷される野菜室40と、野菜室40内に配置され、当該温度範囲内に相変化温度を備える潜熱蓄熱材120(蓄熱部材111~114)とを有することを特徴とする。
 この構成によれば、野菜室40内の温度が低下するときには、潜熱蓄熱材120が凝固して冷熱を蓄積する。一方、野菜室40内の温度が上昇するときには、潜熱蓄熱材120が融解して冷熱を放出する。すなわち、潜熱蓄熱材120は、温度変化のバッファとして機能する。これにより、圧縮機70の停止時(又は送風機92、95等の停止時)や保冷庫5の除霜動作時において、潜熱蓄熱材120から冷熱を放出することにより、野菜室40内の温度上昇を抑制することができる。したがって、野菜室40の高湿度環境を維持することができるため、野菜室40内の野菜の鮮度を維持することができる。また、潜熱蓄熱材120は、野菜室40の温度範囲内に相変化温度を有するため、野菜を貯蔵した状態の野菜室40内で凝固させることができる。
 また本実施の形態の保冷庫1は、潜熱蓄熱材120(蓄熱部材111~114)は、野菜室40内に着脱可能に取り付けられていることを特徴とする。
 この構成によれば、使用者が潜熱蓄熱材120(蓄熱部材111~114)を野菜室40から取り外して定期的に洗浄することができるため、野菜室40内を衛生的に保つことができる。また、潜熱蓄熱材120(蓄熱部材111~114)は、野菜室40から取り外すことにより野菜室40内の保冷以外の用途に使用することができる。
 また本実施の形態の保冷庫1は、潜熱蓄熱材120がパラフィンを含むことを特徴とする。パラフィンは炭素数nによって相変化温度が異なるため、野菜室40の温度範囲内に相変化温度を備える潜熱蓄熱材120の選択が容易である。
 また本実施の形態の保冷庫1は、潜熱蓄熱材120が所定の容器121内に密封されていることを特徴とする。この構成によれば、潜熱蓄熱材120が揮発性を有していても、潜熱蓄熱材120の経年劣化等を抑えることができる。
 また本実施の形態の保冷庫1は、潜熱蓄熱材120がゲル状であることを特徴とする。この構成によれば、潜熱蓄熱材120自体が安定した形状を保つため、潜熱蓄熱材120の取扱いを容易にすることができる。
 また本実施の形態の保冷庫1は、野菜室40内に設けられ、所定の密閉度で密閉可能な野菜室容器60をさらに有し、潜熱蓄熱材120(蓄熱部材111~114)は、野菜室容器60の外側表面に取り付けられていることを特徴とする。この構成によれば、野菜室容器60内に広い空間を確保することができる。
 また本実施の形態の保冷庫1は、制御部200が、冷蔵室20内の温度に基づいて冷凍サイクルをオン/オフ制御することを特徴とする。この構成によれば、野菜室40内の温度が周期的に上昇及び低下するため、潜熱蓄熱材120による冷熱の蓄積及び放出を効果的に利用することができる。
 また本実施の形態の保冷庫1は、野菜室40の温度範囲は3℃~8℃である。3℃~8℃の温度範囲は、野菜の貯蔵に適している。
[第2の実施の形態]
 次に、本発明の第2の実施の形態による保冷庫について、図11~図13を用いて説明する。図11は、本実施の形態による保冷庫2の概略構成を示す正面図である。図12は、図11のB-B線で切断した保冷庫2の概略の断面図である。図13は、野菜室容器60を正面斜め上方から見た構成を示している。なお、第1の実施の形態と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 図11~図13に示すように、本実施の形態の保冷庫2は、蓄熱部材211~214が野菜室ケース61の内側表面に取り付けられている点に特徴を有している。具体的には、野菜室ケース61の手前側側面部の内側表面には蓄熱部材211が取り付けられ、右側側面部の内側表面には蓄熱部材212が取り付けられ、奥側側面部の内側表面には蓄熱部材213が取り付けられ、左側側面部の内側表面には蓄熱部材214が取り付けられている。本例の蓄熱部材211、212は、スタンドケース62の格納部分には取り付けられていないが、この部分にも取り付けられるようにしてもよい。また、野菜室ケース61の底面部の内側表面や、野菜室ケース61の天井面(上部トレイ63の底面)等に蓄熱部材が取り付けられるようにしてもよい。蓄熱部材211~214の構成や取り付け方法は、第1の実施の形態の蓄熱部材111~114と同様である。
 以上のように、本実施の形態の保冷庫2は、野菜室40内に設けられ、所定の密閉度で密閉可能な野菜室容器60をさらに有し、潜熱蓄熱材120(蓄熱部材211~214)は、野菜室容器60の内側表面に取り付けられていることを特徴とする。
 この構成によれば、温度変化に応じて冷熱を蓄積又は放出する潜熱蓄熱材120が野菜室容器60内部に配置されるため、野菜室容器60内の温度変化や温度むらを抑制することができる。一般に野菜室容器60内は、使用者による野菜の出し入れ時に温度が上昇し易い。上記構成によれば、野菜の出し入れ時の温度上昇に応じて潜熱蓄熱材120が野菜室容器60内に冷熱を放出するため、野菜室容器60内の温度上昇を抑制することができる。
[第3の実施の形態]
 次に、本発明の第3の実施の形態による保冷庫について、図14を用いて説明する。図14は、本実施の形態による保冷庫3の概略構成を示す正面図である。なお、第1の実施の形態と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 一般に、保冷庫の構成は左右非対称であり、蒸発器や送風機等の各構成部品の配置場所の関係で、冷蔵室から導入されて野菜室に吹き出される冷風は、野菜室内を左右非対称に流通する。本例の保冷庫3では、冷蔵室20からの冷風が吹き出される吹出口102は、野菜室40の奥側内壁面の右上部に設けられている。また、野菜室40内の冷気を冷気通路90に戻す吸気口91は、野菜室40の奥側内壁面(又は仕切り壁51の野菜室40側表面)のうち左寄りに設けられている。したがって、野菜室40内の冷気は、吹出口102が右上部に設けられているために、左右方向に注目すると全体として右から左に流れる。これにより野菜室40内の右側の温度は、左側よりも低くなり易い。
 本実施の形態では、野菜室40内の温度分布を考慮して、潜熱蓄熱材120の量(例えば厚さ)を部分的に異ならせている。例えば、吹出口102に近い部分の潜熱蓄熱材120の量を、吹出口102から遠い部分の潜熱蓄熱材120の量よりも多くする。具体的には、図14に示すように、野菜室容器60において、吹出口102に近い右側側面部の外側表面に取り付けられた潜熱蓄熱材120(蓄熱部材112)の厚さは、吹出口102から遠い左側側面部の外側表面に取り付けられた潜熱蓄熱材120(蓄熱部材114)の厚さよりも厚くなっている。ここで、蓄熱部材112、114のそれぞれの容器121の厚さはほぼ同じである。また、図示を省略しているが、野菜室ケース61の奥側側面部の外側表面に取り付けられた蓄熱部材113の厚さも、吹出口102に近い部分(正面から見て右側部分)の方が厚くなっている。これにより、野菜室40内の潜熱蓄熱材120の量は、右側の方が左側よりも多くなる。潜熱蓄熱材120は温度低下時に冷熱を蓄積し、温度変化のバッファとして機能するため、潜熱蓄熱材120が多く配置された野菜室40の右側では温度が低下し難くなる。したがって、野菜室40内の温度むらを改善することができる。
 本実施の形態では、蓄熱部材111の厚さは蓄熱部材114とほぼ同じであるが、蓄熱部材111の右側部分の厚さを左側部分の厚さより厚く形成してもよい。
 また本実施の形態では、野菜室容器60の外側表面に取り付けられた蓄熱部材の厚さを部分的に異ならせているが、第2の実施の形態のような構成において、野菜室容器60の内側表面に取り付けられた蓄熱部材の厚さを部分的に異ならせるようにしてもよい。例えば、野菜室容器60において、吹出口102に近い右側側面部の内側表面に取り付けられた潜熱蓄熱材120(蓄熱部材212)の厚さを、吹出口102から遠い左側側面部の内側表面に取り付けられた潜熱蓄熱材120(蓄熱部材214)の厚さより厚くするようにしてもよい。
 以上説明したように、本実施の形態の保冷庫3は、潜熱蓄熱材120が部分的に異なる厚さを有していることを特徴とする。また本実施の形態の保冷庫3は、野菜室40が、冷蔵室20から流入する冷気が吹き出される吹出口102を有し、吹出口102に近い部分での潜熱蓄熱材120の厚さは、吹出口102から遠い部分での潜熱蓄熱材120の厚さよりも厚いことを特徴とする。
 この構成によれば、野菜室40内において、吹出口102に近い部分の潜熱蓄熱材120の量が、吹出口102から遠い部分よりも多くなるため、吹出口102に近い部分の温度低下を抑制でき、野菜室40内の温度むらを改善できる。
[第4の実施の形態]
 次に、本発明の第4の実施の形態による保冷庫について、図15及び図16を用いて説明する。図15は、本実施の形態による保冷庫4の概略構成を示す正面図である。なお、第1の実施の形態と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 図15に示すように、本実施の形態の保冷庫4は、潜熱蓄熱材120(蓄熱部材221、222)が野菜室容器60ではなく野菜室40の内壁に取り付けられている点に特徴を有している。蓄熱部材221は、野菜室40の内壁のうち上面及び扉部材41の内壁面以外の4面に取り付けられている。蓄熱部材221は、当該4面に一体的に取り付けられていてもよいし、着脱が容易になるように適宜分割して取り付けられていてもよい。蓄熱部材222は、野菜室40の内壁のうち上面に取り付けられている。図示していないが、扉部材41の内壁面にも蓄熱部材が取り付けられている。
 図16は、本実施の形態による保冷庫4の構成の変形例を示す正面図である。図16に示すように、吹出口102に近い右側内壁に取り付けられている潜熱蓄熱材120(蓄熱部材221)の厚さは、吹出口102から遠い左側内壁や下側内壁等に取り付けられている潜熱蓄熱材120(蓄熱部材221)の厚さよりも厚くなっている。これにより、第3の実施の形態と同様に、野菜室40内の温度むらを改善できる。
 以上説明したように、本実施の形態の保冷庫4は、潜熱蓄熱材120は、野菜室40の内壁に取り付けられていることを特徴とする。この構成によれば、野菜室容器60の重量が軽くなるため、野菜室容器60を引き出す際の使用者の負担を軽減することができる。
[第5の実施の形態]
 次に、本発明の第5の実施の形態による保冷庫について、図17を用いて説明する。図17は、本実施の形態による保冷庫5の概略構成を示す模式的な断面図である。なお、第1の実施の形態と同一の機能及び作用を有する構成要素については、同一の符号を付してその説明を省略する。
 図17に示すように、本実施の形態による保冷庫5は、野菜室40だけでなく冷蔵室20及び冷凍室30にも潜熱蓄熱材(蓄熱部材)が配置されている点に特徴を有している。冷蔵室20、冷凍室30及び野菜室40に用いられる潜熱蓄熱材は、互いに異なる相変化温度を有している。
 冷蔵室20の扉部材23の内壁面には、蓄熱部材230aが取り付けられている。冷蔵室20の内壁面のうち他の5面には、蓄熱部材230bが取り付けられている。蓄熱部材230a、230bは、それぞれ潜熱蓄熱材が所定の容器内に密封された構成を有している。蓄熱部材230a、230bは、適宜分割して取り付けられていてもよい。蓄熱部材230a、230b内の潜熱蓄熱材は、冷蔵室20の温度範囲(約0℃~7℃)に相変化温度(融点)を有している。この潜熱蓄熱材としては、当該温度範囲に相変化温度を有する種々の材料(例えば、水、パラフィン等)を用いることができる。
 冷凍室30の扉部材35の内壁面には、蓄熱部材240aが取り付けられている。冷凍室30の内壁面のうち他の5面には、蓄熱部材240bが取り付けられている。蓄熱部材240a、240bは、それぞれ潜熱蓄熱材が所定の容器内に密封された構成を有している。蓄熱部材240a、240bは、適宜分割して取り付けられていてもよい。蓄熱部材240a、240b内の潜熱蓄熱材は、冷凍室30の温度範囲(約-20℃~-17℃)に相変化温度(融点)を有している。この潜熱蓄熱材としては、当該温度範囲に相変化温度を有する種々の材料(例えば、無機塩水溶液、水和物水溶液、パラフィン等)を用いることができる。
 野菜室40の扉部材41の内壁面には、蓄熱部材250aが取り付けられている。野菜室40の内壁面のうち他の5面には、蓄熱部材250bが取り付けられている。蓄熱部材250a、250bは、それぞれ潜熱蓄熱材が所定の容器内に密封された構成を有している。蓄熱部材250a、250bは、適宜分割して取り付けられていてもよい。潜熱蓄熱材250a、250b内の潜熱蓄熱材は、上記の各実施の形態と同様に、野菜室40の温度範囲(約3℃~8℃)に相変化温度(融点)を有している。この潜熱蓄熱材としては、当該温度範囲に相変化温度を有する種々の材料(例えば、パラフィン等)を用いることができる。
 以上説明したように、本実施の形態の保冷庫5は、冷蔵室20内には、野菜室40内の潜熱蓄熱材(蓄熱部材250a、250b)とは異なる別の潜熱蓄熱材(蓄熱部材230a、230b)が配置されていることを特徴とする。また本実施の形態の保冷庫5は、冷凍室30内には、野菜室40内の潜熱蓄熱材とは異なる別の潜熱蓄熱材(蓄熱部材240a、240b)が配置されていることを特徴とする。
 この構成によれば、野菜室40内の野菜の鮮度を維持できることに加えて、野菜室40以外の冷蔵室20及び冷凍室30においても温度変化を抑制することができる。ここで、本例の野菜室40の温度範囲(約3℃~8℃)と冷蔵室20の温度範囲(約0℃~7℃)とは一部で重複している。したがって、重複した温度範囲(約3℃~7℃)に相変化温度を有する潜熱蓄熱材であれば、同一の潜熱蓄熱材を野菜室40及び冷蔵室20の双方に配置することもできる。
 本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。
 上記実施の形態では、チルド室21(冷蔵室20)内の冷気を用いて野菜室40を間接的に冷却する間接冷却方式の保冷庫を例に挙げたが、本発明はこれに限らず、蒸発器80との熱交換により冷却された冷気の一部を野菜室40に直接送風する直接冷却方式の保冷庫にも適用できる。
 また上記実施の形態では、圧縮機70がオン/オフ制御される保冷庫を例に挙げたが、本発明はこれに限らず、圧縮機70の回転数が制御されるインバータ方式の保冷庫にも適用できる。
 また上記実施の形態では、冷却機構として蒸気圧縮式の冷凍サイクルを例に挙げたが、本発明はこれに限らず、吸収式の冷却装置やペルチェ効果を用いた電子式の冷却装置等を用いることもできる。
 また上記実施の形態では、液相状態で流動性を有しないゲル状の潜熱蓄熱材を例に挙げたが、本発明はこれに限らず、液相状態で流動性を有する潜熱蓄熱材を用いることもできる。
 また上記の各実施の形態は、互いに組み合わせて実施することが可能である。
 本発明は、貯蔵物を保冷する保冷庫の分野において広く利用可能である。
1~5 保冷庫
10 保冷庫本体
20 冷蔵室
21 チルド室
22、24 棚
23、35、36、41 扉部材
30 冷凍室
31 上段冷凍室
32 下段冷凍室
33、34 冷凍室トレイ
40 野菜室
42、43、44、45、46、47、90、94、100 冷気通路
50、51 仕切り壁
60 野菜室容器
61 野菜室ケース
62 スタンドケース
63 上部トレイ
91、101 吸気口
92、95 送風機
93a、93b、96a、96b、98a~98f、102 吹出口
97a、97b 分岐通路
111、112、113、114、211、212、213、214、221、222、230a、230b、240a、240b、250a、250b 蓄熱部材
120 潜熱蓄熱材
121 容器
130 フック部
131 ループ部
140、141 固定具
140a、141a 回転軸
150 凸部
151 凹部
160 上側ガイド部材
161 下側ガイド部材
200 制御部
202、204 温度センサ

Claims (13)

  1.  保冷庫本体と、
     前記保冷庫本体に設けられた冷蔵室と、
     前記冷蔵室を冷却する冷却機構と、
     前記冷蔵室内の温度に基づいて前記冷却機構を制御する制御部と、
     前記保冷庫本体に設けられ、前記冷蔵室から流入する冷気によって所定の温度範囲に保冷される野菜室と、
     前記野菜室内に配置され、前記温度範囲内に相変化温度を備える潜熱蓄熱材と
     を有することを特徴とする保冷庫。
  2.  請求項1記載の保冷庫において、
     前記潜熱蓄熱材は、前記野菜室内に着脱可能に取り付けられていること
     を特徴とする保冷庫。
  3.  請求項1又は2に記載の保冷庫において、
     前記潜熱蓄熱材はパラフィンを含むこと
     を特徴とする保冷庫。
  4.  請求項1から3までのいずれか一項に記載の保冷庫において、
     前記潜熱蓄熱材は、所定の容器内に密封されていること
     を特徴とする保冷庫。
  5.  請求項1から4までのいずれか一項に記載の保冷庫において、
     前記潜熱蓄熱材はゲル状であること
     を特徴とする保冷庫。
  6.  請求項1から5までのいずれか一項に記載の保冷庫において、
     前記潜熱蓄熱材は、部分的に異なる厚さを有していること
     を特徴とする保冷庫。
  7.  請求項6記載の保冷庫において、
     前記野菜室は、前記冷蔵室から流入する冷気が吹き出される吹出口を有し、
     前記吹出口に近い部分での前記潜熱蓄熱材の厚さは、前記吹出口から遠い部分での前記潜熱蓄熱材の厚さよりも厚いこと
     を特徴とする保冷庫。
  8.  請求項1から7までのいずれか一項に記載の保冷庫において、
     前記潜熱蓄熱材は、前記野菜室の内壁に取り付けられていること
     を特徴とする保冷庫。
  9.  請求項1から8までのいずれか一項に記載の保冷庫において、
     前記野菜室内に設けられ、所定の密閉度で密閉可能な野菜室容器をさらに有し、
     前記潜熱蓄熱材は、前記野菜室容器の内側表面に取り付けられていること
     を特徴とする保冷庫。
  10.  請求項1から8までのいずれか一項に記載の保冷庫において、
     前記野菜室内に設けられ、所定の密閉度で密閉可能な野菜室容器をさらに有し、
     前記潜熱蓄熱材は、前記野菜室容器の外側表面に取り付けられていること
     を特徴とする保冷庫。
  11.  請求項1から10までのいずれか一項に記載の保冷庫において、
     前記冷蔵室内には、前記潜熱蓄熱材とは異なる別の潜熱蓄熱材が配置されていること
     を特徴とする保冷庫。
  12.  請求項1から11までのいずれか一項に記載の保冷庫において、
     前記制御部は、前記冷蔵室内の温度に基づいて前記冷却機構をオン/オフ制御すること
     を特徴とする保冷庫。
  13.  請求項1から12までのいずれか一項に記載の保冷庫において、
     前記温度範囲は3℃~8℃であること
     を特徴とする保冷庫。
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