WO2015182485A1 - 加熱調理器 - Google Patents

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WO2015182485A1
WO2015182485A1 PCT/JP2015/064647 JP2015064647W WO2015182485A1 WO 2015182485 A1 WO2015182485 A1 WO 2015182485A1 JP 2015064647 W JP2015064647 W JP 2015064647W WO 2015182485 A1 WO2015182485 A1 WO 2015182485A1
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WO
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heating chamber
circulation
duct
heater
fan
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/064647
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English (en)
French (fr)
Inventor
竜也 峯岡
真也 工藤
卓士 岸本
山本 義和
一之 松林
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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Priority to CA2939528A priority patent/CA2939528C/en
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/6402Aspects relating to the microwave cavity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C1/00Stoves or ranges in which the fuel or energy supply is not restricted to solid fuel or to a type covered by a single one of the following groups F24C3/00 - F24C9/00; Stoves or ranges in which the type of fuel or energy supply is not specified
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
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    • F24C15/003Details moisturising of air
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • F24C15/325Arrangements of ducts for hot gases, e.g. in or around baking ovens with forced circulation electrically-heated
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • H05B6/647Aspects related to microwave heating combined with other heating techniques
    • H05B6/6473Aspects related to microwave heating combined with other heating techniques combined with convection heating
    • H05B6/6479Aspects related to microwave heating combined with other heating techniques combined with convection heating using steam

Definitions

  • This invention relates to a cooking device.
  • the cooking device includes a heating chamber, a circulation duct provided on the rear side of the heating chamber, and a circulation fan disposed in the circulation duct.
  • the circulation duct communicates with the inside of the heating chamber through a suction port and a blowout port at the rear of the heating chamber.
  • the heat medium in the heating chamber that is, the air
  • the circulation fan when the circulation fan is driven, the heat medium in the heating chamber, that is, the air, is sucked into the circulation duct from the suction port and flows toward the outlet.
  • a heater disposed on the downstream side of the circulation fan and on the upstream side of the air outlet heats the air flowing from the suction port toward the air outlet.
  • the air heated by the heater hits the object to be heated in the heating chamber, and the object to be heated is heated.
  • the microwave when the object to be heated in the heating chamber can be heated by the microwave, the microwave is erroneously in a state where the cooking tray in the heating chamber is in contact with the rear part of the heating chamber.
  • a large discharge tends to occur in the heating chamber.
  • Such a large discharge can be suppressed if a gap is formed between the cooking tray and the rear part of the heating cabinet when the cooking tray is arranged in the heating cabinet.
  • the subject of this invention can heat the to-be-heated object on a cooking tray efficiently by blowing a heat medium at a blower outlet. It is to provide a cooking device.
  • the heating cooker of the present invention is: A casing, A heating chamber provided in the casing; A microwave generator for supplying microwaves into the heating chamber; A cooking tray in which the object to be heated is directly or indirectly mounted in the heating chamber with a gap between the heating chamber and the rear of the heating chamber, A duct provided at least in part on the rear side of the heating chamber, and in which the heat medium flows downward from above in at least a part of the heating chamber; It is provided at the rear part of the heating cabinet so as to be positioned above the gap and in the vicinity of the rear part of the cooking tray, and communicates with the duct to allow the heating medium to enter the heating cabinet.
  • a rectifying structure that is provided on the rear side of the rear outlet and regulates the flow of the heat medium;
  • the rectifying structure has a first guide surface extending in a direction substantially parallel to the horizontal direction on the lower side.
  • the rectifying structure has a second guide surface that is inclined so that the front end is lower than the rear end.
  • a damper provided in the duct for opening and closing the rear outlet; When opened, the damper is inclined so that the front end is lower than the rear end.
  • the duct has an upper portion located on the upper side of the heating chamber, and a lower extending portion that extends downward and continues to one end of the upper portion, A centrifugal fan capable of rotating forward and reverse to send a heat medium into the upper part of the duct; A first heater disposed on one side in the upper part of the duct; A second heater disposed on the other side in the upper part of the duct; A first upper outlet that is provided in an upper portion of the heating chamber and blows out a heat medium from the first heater into the heating chamber; A second upper outlet that is provided at an upper portion of the heating chamber 2 and blows out a heat medium from the second heater into the heating chamber;
  • one side means one side or front side.
  • the “other side” refers to the other side when “one side” refers to one side, and the rear side when “one side” refers to the front side.
  • the cooking tray partitions the inside of the heating chamber into an upper space and a lower space
  • the rear outlet is a first rear outlet that opens into the upper space.
  • the heating chamber is provided at the rear of the heating chamber so as to be positioned below the first rear outlet, and has a second rear outlet that opens into the lower space,
  • the duct communicates with the upper space via the first rear outlet, and communicates the second rear outlet with the lower space,
  • a fan disposed in the duct;
  • a heater at least partially disposed between the fan and the first rear outlet;
  • a damper that opens and closes between the fan and the second rear outlet;
  • the damper, the fan, and the saturated steam generator are controlled so that the fan and the second rear outlet are opened and the fan sends saturated steam in the duct to the second rear outlet.
  • 1 cooking control unit The damper, the fan, and the fan are closed so that the fan and the second rear outlet are closed, the fan sends the heat medium in the
  • the cooking device of this invention is A casing, A heating chamber provided in the casing and containing an object to be heated; A duct provided outside the heating chamber, having an upper portion located on the upper side of the heating chamber, and a lower extending portion extending downwardly connected to one end of the upper portion; A centrifugal fan capable of rotating forward and reverse to send a heat medium into the upper part of the duct; A first heater disposed on one side in the upper part of the duct; A second heater disposed on the other side in the upper part of the duct; A first air outlet provided at an upper part of the heating chamber and for blowing out a heat medium from the first heater into the heating chamber; It is provided in the upper part of the said heating chamber, The 2nd blower outlet which blows off the heat medium from the said 2nd heater in the said heating chamber is characterized by the above-mentioned.
  • one side means one side or front side.
  • the “other side” refers to the other side when “one side” refers to one side, and the rear side when “one side” refers to the front side.
  • the cooking device of one embodiment is A first partition that partitions one side in the upper part of the duct from the other side in the upper part of the duct;
  • the cooking device of one embodiment is A cooking tray placed in the heating chamber and directly or indirectly mounting the object to be heated; A third heater that heats the heat medium from the centrifugal fan toward the downwardly extending portion of the duct; A second partition that partitions between one side in the lower extension of the duct and the other side in the lower extension of the duct; A third outlet that is provided at the rear or side of the heating chamber so as to be positioned in the vicinity of the cooking tray, and blows out the heat medium from one side in the downwardly extending portion of the duct into the heating chamber; A fourth outlet that is provided at the rear or side of the heating chamber so as to be positioned in the vicinity of the cooking tray and blows out the heat medium from the other side of the downwardly extending portion of the duct into the heating chamber. Prepare.
  • one side means one side or front side.
  • the “other side” refers to the other side when “one side” refers to one side, and the rear side when “one side” refers to the front side.
  • the cooking device of this invention is A casing, A heating chamber provided in the casing; A cooking tray disposed in the heating chamber and partitioning the heating chamber into an upper space and a lower space; An upper outlet provided in the heating chamber and opening in the upper space; A lower outlet provided in the heating chamber and opening in the lower space; A duct that is provided outside the heating chamber and communicates with the inside of the heating chamber via the upper and lower outlets; A saturated steam generator for generating saturated steam supplied into the duct; A fan disposed in the duct; A heater at least partially disposed between the fan and the upper outlet; A damper that opens and closes between the fan and the lower outlet; A first control unit that controls the damper, the fan, and the saturated steam generator so that the fan sends saturated steam in the duct to the lower outlet while the fan and the lower outlet are open. A cooking controller; The damper and the fan so that the fan sends the heat medium in the duct to the heater and the heater heats the heat medium in a state where the fan and the lower air outlet are closed. And a second
  • the cooking device of this invention is A casing, A heating chamber provided in the casing and having an opening on the front side; A door that opens and closes the opening; A cooking tray disposed in the heating chamber and partitioning the heating chamber into an upper space and a lower space; A gap that is provided between the door and the cooking tray or between the heating chamber and the cooking tray, and allows the upper space and the lower space to communicate with each other; An upper outlet provided in the heating chamber and opening in the upper space; A heater for heating the heat medium blown from the upper blow-out port; A steam supply port provided in the heating chamber and opening into the upper space; A saturated steam generator for generating saturated steam to be sent to the steam supply port; A temperature sensor for detecting the temperature of the upper space; Based on the temperature detected by the temperature sensor, when the upper space reaches a temperature exceeding 100 ° C., the saturated steam is supplied to the upper space through the steam supply port. And a cooking control unit for controlling the generator.
  • the cooking device of this invention is A casing, A heating chamber provided in the casing, wherein a corner portion connecting the upper portion and the rear portion or the side portion is inclined with respect to the horizontal direction; A circulation duct provided from the upper side to the rear side or side of the heating chamber; A heater disposed in the circulation duct; A circulation fan that sends a heat medium to the heater, The circulation fan is arranged in the circulation duct so as to face the corner portion.
  • the cooking device of one embodiment is A cooking tray that is disposed in the heating chamber and partitions the heating chamber into an upper space and a lower space;
  • the heating chamber is A suction port provided in the corner portion and communicating with the inside of the circulation duct;
  • a first air outlet provided in the upper part and communicating with the inside of the circulation duct;
  • a second air outlet provided at the rear or side and communicating with the inside of the circulation duct;
  • the inlet and the first and second outlets each open to the upper space.
  • the cooking device of one embodiment is A damper for opening and closing the second air outlet;
  • the heating chamber is provided at the rear portion or the side portion, and communicates with the inside of the circulation duct, and has a third outlet opening to the lower space,
  • the damper closes between the circulation fan and the third outlet when the second outlet is opened, and closes the circulation fan and the third outlet when the second outlet is closed. Open between.
  • the cooking device of one embodiment is A steam pipe provided in the circulation duct; A saturated steam generator for generating saturated steam to be sent to the steam pipe, The steam pipe blows out saturated steam from the saturated steam generator to the downstream side of the circulation fan in the circulation duct.
  • the steam pipe is provided in a portion facing the corner portion in the circulation duct,
  • the circulation fan is a centrifugal fan that can rotate forward and backward.
  • the cooking device of one embodiment is When the circulation fan is stopped, a structure is provided for allowing the saturated steam blown out by the steam pipe to directly flow into the heating chamber without passing through the heater.
  • a gap is provided between the end of the steam pipe on the heating chamber side and the corner portion,
  • the corner portion is provided with a steam supply port facing the end of the steam pipe on the side of the heating chamber.
  • the cooking device of one embodiment is A circulation fan unit having the circulation fan and a motor for driving the circulation fan;
  • the circulation fan unit is attached to the circulation duct so as to face the corner portion,
  • the mounting member is formed so that a space is created between a portion of the mounting member that contacts the seal member and the circulation duct.
  • the circulation fan unit is detachably attached to the circulation duct.
  • the cooking device of one embodiment is A temperature sensor attached to the circulation duct; A sealing member for sealing between the circulation duct and the temperature sensor; Provided in the circulation duct, and provided with a facing portion facing the seal member, In the circulation duct, the portion and the facing portion are formed so that a space is generated between the portion where the seal member contacts and the facing portion.
  • the cooking device of one embodiment is A steam pipe provided in the circulation duct; A saturated steam generator for generating saturated steam to be sent to the steam pipe,
  • the steam pipe has a first steam pipe disposed outside the circulation duct, and a second steam pipe disposed in the circulation duct and communicating with the first steam pipe,
  • the circulation duct has a first attachment portion to which the first steam pipe is attached, and a second attachment portion to which the second steam pipe is attached,
  • the first and second attachment portions are formed so that a space is formed between an end of the first steam pipe on the second steam pipe side and an end of the second steam pipe on the first steam pipe side.
  • the rectifying structure has a first guide surface extending in a direction substantially parallel to the horizontal direction on the lower side, so that from the blower outlet to the gap between the rear portion of the heating chamber and the cooking tray.
  • the heading heat medium can be reduced. As a result, since the heat medium flowing along the cooking tray can be increased, the object to be heated on the cooking tray can be efficiently heated.
  • the heat medium which flows along a cooking tray can be increased when the said to-be-heated material is mounted on a cooking tray via a cooking net, for example, the back surface of a to-be-heated material can be baked efficiently.
  • the cooking device of the present invention includes a first heater disposed on one side in the upper part of the duct and a second heater disposed on the other side in the upper part of the duct. Further, since the centrifugal fan sends the heat medium into the upper part of the duct, the amount of the heat medium flowing to one of the first and second heaters is larger than the amount of the heat medium flowing to the other of the first and second heaters. Become. Therefore, a large amount of heat medium heated by one of the first and second heaters can be blown out from one of the first and second outlets. As a result, spot-like heating can be performed below one of the first and second outlets.
  • the other of the first and second outlets can be blown out. Even if the lower space is not warmed, the object to be heated on the lower side of one of the first and second outlets can be heated. Therefore, the time required to warm the space below the other of the first and second outlets is omitted, and heating of the object to be heated on the lower side of one of the first and second outlets is shortened. Can finish in time.
  • one of the first and second outlets can be blown out.
  • the upper surface of the lower object to be heated can be heated uniformly.
  • the heating cooker according to the present invention includes a damper, a fan, and a fan, so that the first cooking control unit sends saturated steam in the duct to the lower outlet while the fan and the lower outlet are open. Since the saturated steam generator is controlled, the saturated steam can be supplied to the lower space through the lower outlet. Therefore, steam cooking can be performed in the lower space.
  • the second cooking control unit is configured such that the fan sends the heat medium in the duct to the heater while the space between the fan and the upper outlet is closed, and the heater heats the heat medium.
  • the damper, the fan, and the heater are controlled, a high-temperature heat medium can be supplied to the upper space through the upper outlet. Therefore, baking can be performed in the upper space.
  • the second cooking control unit controls the damper and the like, the space between the fan and the upper outlet is closed, so that the heat medium is prevented from being supplied from the lower outlet to the lower space. Can do. Therefore, an adverse effect on steam cooking performed in the lower space can be prevented.
  • the cooking device can perform different cooking in the upper space and the lower space.
  • the saturated steam is supplied to the steam supply port.
  • the saturated steam generator is controlled so as to be supplied to the upper space.
  • saturated steam is supplied to the upper space, but the saturated steam having a temperature lower than that of the upper space is from the gap between the door and the cooking tray or the gap between the heating chamber and the cooking tray. It flows down to the lower space.
  • the lower space can be filled with saturated steam and steam cooking can be performed in the lower space.
  • the cooking device can perform different cooking in the upper space and the lower space.
  • the circulation fan is arranged in the circulation duct so as to face the corner portion of the heating chamber, so that the rear portion, side portion of the heating chamber, the rear portion of the casing, and the side portion are arranged.
  • the distance between them can be shortened. Therefore, the casing can be reduced in size without increasing the depth or width of the casing.
  • the circulation fan is disposed in the circulation duct so as to face the corner portion, an increase in the height of the casing can be suppressed.
  • the corner portion of the heating chamber connects the upper part of the heating chamber and the rear or side of the heating chamber and is inclined with respect to the horizontal direction, so the volume in the heating chamber is reduced, and the temperature in the heating chamber is reduced. Can be raised in a short time.
  • FIG. 1 is a schematic front view of the heating cooker according to the first embodiment of the present invention when the door is closed.
  • FIG. 2 is a schematic front view of the heating cooker according to the first embodiment when the door is opened.
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining a configuration of a main part of the heating cooker according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram for explaining the configuration of another part of the heating cooker according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a control block diagram of the heating cooker according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of the first rear outlet and its peripheral part.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of another state of the first rear outlet and its peripheral part.
  • FIG. 8 is a schematic diagram for explaining the function and effect of the heating cooker according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining the operational effects of the cooking device according to the comparative example.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view of a heating cooker according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic top view of the main part of the heating cooker according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic diagram for explaining the operational effects of the heating cooker according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic rear view of a main part of a modified example of the cooking device of the second embodiment.
  • FIG. 14 is a control block diagram of the heating cooker according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a time chart for explaining the operation of the heating cooker according to the third embodiment.
  • FIG. 16 is a schematic cross section at the time of steaming cooking of the heating cooker of the said 3rd Embodiment.
  • FIG. 17 is a schematic cross-sectional view of the heating cooker according to the third embodiment during baking.
  • FIG. 18 is a control block diagram of the heating cooker according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a time chart for explaining the operation of the cooking device of the fourth embodiment.
  • FIG. 20 is a schematic cross-sectional view of the cooking device of the fourth embodiment during cooking.
  • FIG. 21 is a graph showing temporal changes in temperature of the upper space and the lower space of the heating cooker according to the fourth embodiment.
  • FIG. 22 is a schematic front view at the time of door closing of the heating cooker of 5th Embodiment of this invention.
  • FIG. 23 is a schematic front view of the heating cooker according to the fifth embodiment when the door is opened.
  • FIG. 24 is a schematic diagram for explaining a configuration of a main part of the heating cooker according to the fifth embodiment.
  • FIG. 25 is a schematic diagram for explaining the configuration of another part of the cooking device of the fifth embodiment.
  • FIG. 26 is a control block diagram of the heating cooker according to the fifth embodiment.
  • FIG. 27 is an exploded perspective view of a main part of the heating cooker according to the fifth embodiment.
  • FIG. 28 is a schematic rear view of a part of the circulation duct of the heating cooker according to the fifth embodiment.
  • 29 is a schematic sectional view taken along the line VIII-VIII in FIG. 30 is a schematic cross-sectional view taken along the line IX-IX in FIG.
  • FIG. 31 is a control block diagram of a heating cooker according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 32 is a time chart for explaining the operation of the heating cooker according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the left side refers to the left side of the cooking device when viewed from the door side
  • the right side indicates heating when the cooking device is viewed from the door side.
  • FIG. 1 is a schematic front view of the heating cooker according to the first embodiment of the present invention when the door is closed.
  • FIG. 2 is a schematic front view of the heating cooker when the door is opened.
  • the heating cooker includes a rectangular parallelepiped casing 1, a heating chamber 2 provided in the casing 1 and having an opening 2 a on the front side, and an opening 2 a of the heating chamber 2. And a magnetron 4 (shown in FIG. 5) for supplying microwaves to the heating chamber 2.
  • the magnetron 4 is an example of a microwave generator.
  • An exhaust duct 5 is provided at the rear of the upper surface of the casing 1.
  • a dew receptacle 6 is detachably attached to the lower part of the front surface of the casing 1.
  • the dew receptacle 6 is located below the door 3 and can receive water droplets from the rear surface of the door 3 (surface on the heating chamber 2 side). Further, a water supply tank 26 described later is detachably attached to the lower part of the front surface of the casing 1.
  • the lower part of the door 3 is rotatably attached to the front surface of the casing 1.
  • a transparent outer glass 7 having heat resistance is provided on the front surface of the door 3 (the surface opposite to the heating chamber 2).
  • the door 3 has a handle 8 positioned above the outer glass 7 and an operation panel 9 provided on the right side of the outer glass 7.
  • the operation panel 9 has a color liquid crystal display unit 10 and a button group 11.
  • the button group 11 includes a cancel key 12 that is pressed when heating is stopped halfway, and a start key 13 that is pressed when heating is started.
  • the operation panel 9 is provided with an infrared light receiving unit 14 that receives infrared rays from a smartphone or the like.
  • the object to be heated 15 is accommodated in the heating chamber 2. Further, metal cooking trays 91 and 92 (shown in FIG. 3) can be taken in and out of the heating chamber 2.
  • Upper shelf receivers 16 ⁇ / b> A and 16 ⁇ / b> B that support the cooking tray 91 are provided on the inner surfaces of the left side 2 b and the right side 2 c of the heating chamber 2.
  • lower shelf receivers 17A and 17B that support the cooking tray 92 are provided on the inner surfaces of the right side portion 2c and the left side portion 2b of the heating chamber 2 so as to be positioned below the upper shelf receivers 16A and 16B. .
  • the cooking trays 91 and 92 When the cooking trays 91 and 92 are arranged in the heating chamber 2, the cooking trays 91 and 92 have a clearance with the door 3 and a clearance with the rear portion 2 d of the heating chamber 2. More specifically, a contact portion (not shown) is provided at the rear end of each of the upper shelf receivers 16A and 16B and the lower shelf receivers 17A and 17B. This abutting part abuts on the cooking trays 91 and 92 before the cooking trays 91 and 92 contact the rear part 2d of the heating chamber 2, and restricts the movement of the cooking trays 91 and 92 to the rear side. At this time, you may make it the gap
  • FIG. 3 is a schematic diagram for explaining the configuration of the main part of the cooking device. In this FIG. 3, the state which looked at the heating chamber 2 from the left side is shown.
  • the heating cooker includes a circulation duct 18, a circulation fan 19, an upper heater 20, an intermediate heater 21, a lower heater 22, a circulation damper 23, a steam generator 24, a tube pump 25, and a water supply tank 26.
  • Each of the upper heater 20, the middle heater 21, and the lower heater 22 is a sheathed heater, for example.
  • the circulation duct 18 is an example of a duct.
  • the circulation damper 23 is an example of a damper.
  • the upper portion 2e of the heating chamber 2 is connected to the rear portion 2d of the heating chamber 2 through an inclined portion 2f that is inclined with respect to the horizontal direction.
  • a plurality of suction ports 27 are provided in the inclined portion 2 f so as to face the circulation fan 19.
  • a plurality of upper outlets 28 are provided in the upper part 2 e of the heating chamber 2.
  • the rear part 2d of the heating chamber 2 is provided with a plurality of first rear outlets 29, second rear outlets 30 and third rear outlets 31 respectively.
  • the first rear outlet 29 is an example of a rear outlet. Further, only three upper outlets 28 are shown in FIG. Further, only one suction inlet 27, first rear outlet 29, second rear outlet 30, and third rear outlet 31 are shown in FIG.
  • the circulation duct 18 is provided outside the heating chamber 2 and communicates with the inside of the heating chamber 2 through a suction port 27, an upper outlet 28, and first to third rear outlets 29 to 31.
  • the circulation duct 18 is provided from the upper side to the rear side of the heating chamber 2 and extends so as to exhibit an inverted L shape. More specifically, the circulation duct 18 includes a front portion 18a that opposes the upper portion 2e of the heating chamber 2, and a connecting portion that extends obliquely downward and continues to the rear end of the upper portion and faces the inclined portion 2f of the heating chamber 2. 18 b and a rear portion 18 c that extends right below the connecting portion 18 b and faces the rear portion 2 d of the heating chamber 2.
  • the width in the left-right direction of the circulation duct 18 is set to be narrower than the width in the left-right direction of the heating chamber 2.
  • the circulation fan 19 is a centrifugal fan that can rotate forward and backward, and is driven by a circulation fan motor 56.
  • the circulation fan motor 56 drives the circulation fan 19
  • the air and saturated steam (hereinafter referred to as “air”) in the heating chamber 2 are sucked into the circulation duct 18 from the suction port 27, and the circulation fan 19 19 is flowed outward in the radial direction.
  • air or the like flows obliquely upward from the circulation fan 19 and then flows from the rear toward the front.
  • air or the like flows obliquely downward from the circulation fan 19 and then flows downward from above.
  • the air is an example of a heat medium.
  • the upper heater 20 is disposed in the front portion 18a of the circulation duct 18 and faces the upper portion 2e of the heating chamber 2.
  • the upper heater 20 heats air flowing to the upper outlet 28.
  • the middle heater 21 is formed in an annular shape and surrounds the circulation fan 19.
  • the middle heater 21 heats air or the like from the circulation fan 19 toward the upper heater 20 or heats air or the like from the circulation fan 19 toward the lower heater 22.
  • the lower heater 22 is disposed in the rear portion 18c of the circulation duct 18 and faces the rear portion 2d of the heating chamber 2.
  • the lower heater 22 heats air flowing to the second and third rear outlets 30 and 31.
  • the circulation damper 23 is rotatably provided in the circulation duct 18 and is located between the middle heater 21 and the lower heater 22.
  • the circulation damper 23 is rotated by a circulation damper motor 59 (shown in FIG. 5). Further, the first rear outlet 29 is opened and closed by the rotation of the circulation damper 23.
  • the circulation damper 23 closes the space between the circulation fan 19 and the second rear outlet 30 when the first rear outlet 29 is opened. Thereby, the first rear outlet 29 can blow out the air heated by the middle heater 21 into the heating chamber 2, while the second and third rear outlets 31 are the air heated by the middle heater 21. Cannot be blown into the heating chamber 2.
  • the circulation damper 23 opens between the circulation fan 19 and the second rear outlet 30 when the first rear outlet 29 is closed. As a result, the first to third rear outlets 29 to 31 can blow the air heated by the middle heater 21 into the heating chamber 2.
  • the first rear outlet 29 is located above the gap between the cooking tray 91 and the rear part 2d of the heating chamber 2, and is located near the rear part of the cooking tray 91.
  • the inside of the heating chamber 2 communicates with the inside of the rear portion 18 c of the circulation duct 18 through the first rear outlet 29.
  • the steam generating device 24 includes a metal container 32 having an open top, a resin lid 33 that closes the opening, and a steam generating heater 34 that is cast into the bottom of the container 32 and is a sheathed heater. .
  • Water from the water supply tank 26 accumulates on the bottom of the container 32, and the steam generating heater 34 heats the water through the bottom of the container 32.
  • the saturated steam generated by this heating flows through the resin steam tube 35 and the metal steam pipe 36 and is supplied into the connection portion 18 b of the circulation duct 18.
  • the circulation fan 19 is driven, the saturated steam from the steam generator 24 is sent to the front part 18a and the rear part 2d side of the circulation duct 18.
  • the circulation fan 19 is not driven, the saturated steam from the steam generator 24 flows into the heating chamber 2 through the plurality of steam supply ports 37. Note that only one steam supply port 37 is shown in FIG.
  • the saturated steam in the heating chamber 2 is sent to the upper heater 20, the middle heater 21 and the lower heater 22 by the circulation fan 19, and heated by the upper heater 20, the middle heater 21 and the lower heater 22, so Becomes superheated steam.
  • a water level sensor 38 comprising a pair of electrode bars 39A and 39B is attached to the lid 33. Whether or not the water level on the bottom of the container 32 has reached a predetermined water level is determined based on whether or not the electrode rods 39A and 39B are in a conductive state.
  • the tube pump 25 is made of silicon rubber or the like, and elastically deformable water supply / drainage tube 40 is squeezed by a roller (not shown) to flow the water in the water supply tank 26 to the steam generator 24 or the steam generator 24. The water inside is poured into the water supply tank 26.
  • the water tank 26 has a water tank body 41 and a communication pipe 42.
  • the communication pipe 42 has one end located in the water supply tank body 41 and the other end located outside the water supply tank 26.
  • the other end of the communication pipe 42 is connected to the water supply / drainage tube 40 via the tank joint 44. That is, the inside of the water supply tank main body 41 communicates with the inside of the steam generator 24 via the communication pipe 42 and the like.
  • FIG. 4 is a schematic diagram for explaining the configuration of the other part of the heating cooker. Also in FIG. 4, as in FIG. 3, the heating chamber 2 is shown as viewed from the left side.
  • a natural exhaust port 45 is provided at the lower end of the rear part 2d of the heating chamber 2.
  • the natural exhaust port 45 communicates with the exhaust duct 5 via the first exhaust path 46.
  • an exhaust fan 47 made of, for example, a sirocco fan is connected to the first exhaust path 46.
  • the inclined portion 2 f of the heating chamber 2 is provided with a plurality of forced exhaust ports 48 that are opened and closed by the exhaust damper 49 and a plurality of air supply ports 50 that are opened and closed by the air supply damper 51.
  • the forced exhaust port 48 communicates with the exhaust duct 5 via the second exhaust path 52.
  • the air supply port 50 communicates with the space between the casing 1 and the heating chamber 2 through the air supply path.
  • An air supply fan 54 made of, for example, a sirocco fan is connected to the air supply path 55.
  • FIG. 4 shows only one of the forced exhaust port 48 and the air supply port 50 which are exaggerated and drawn greatly.
  • a steam sensor 53 is attached to the second exhaust path 52.
  • the steam sensor 53 sends a signal indicating the amount of steam flowing through the second exhaust path 52 to the control device 100 (shown in FIG. 5).
  • the air supply fan 54 is driven while the air supply damper 51 is closed. Thereby, the air blown out from the air supply fan 54 is supplied to the space between the casing 1 and the heating chamber 2 through the air supply path 55.
  • FIG. 5 is a control block diagram of the heating cooker.
  • the cooking device includes a control device 100 including a microcomputer and an input / output circuit.
  • the control device 100 includes an upper heater 20, an intermediate heater 21, a lower heater 22, a steam generation heater 34, a circulation fan motor 56, an exhaust fan motor 57, an air supply fan motor 58, a circulation damper motor 59, An exhaust damper motor 60, an air supply damper motor 61, an operation panel 9, a steam sensor 53, a water level sensor 38, a tube pump 25, a magnetron 4, an internal temperature sensor 70, and the like are connected.
  • control device 100 is based on signals from the operation panel 9, the steam sensor 53, the water level sensor 38, the internal temperature sensor 70, etc., and the upper heater 20, the middle heater 21, the lower heater 22, the steam generating heater 34, It controls a circulation fan motor 56, an exhaust fan motor 57, an air supply fan motor 58, a circulation damper motor 59, an exhaust damper motor 60, an air supply damper motor 61, a tube pump 25, and the like.
  • the internal temperature sensor 70 detects the temperature in the heating chamber 2 and sends a signal indicating this temperature to the control device 100.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of the first rear outlet 29 and its peripheral portion when the circulation damper 23 is closed.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view of the first rear outlet 29 and the periphery thereof in a state where the circulation damper 23 is open. 6 and 7, the circulation fan 19 and the circulation fan motor 56 are not shown.
  • the heating cooker includes a rectifying structure 62 that adjusts the flow of air blown from the first rear outlet 29 as shown in FIGS.
  • the rectifying structure 62 is provided on the rear side of the first rear outlet 29. More specifically, the rectifying structure 62 is provided between the circulation damper 23 and the first rear outlet 29 and has a space communicating with the first rear outlet 29.
  • the rectifying structure 62 has a first guide surface 63 extending in a direction substantially parallel (including parallel) to the horizontal direction on the lower side, and a second guide surface 64 inclined so that the front end is lower than the rear end. Has on the upper side.
  • the first and second guide surfaces 63 and 64 are for defining the space.
  • the circulation damper 23 rotates around a rotation shaft 65 provided in the vicinity of the first guide surface 63. Further, as shown in FIG. 6, when the circulation damper 23 is closed, the upper end portion of the circulation damper 23 comes into close contact with the portion above the second guide surface 64 in the rectifying structure 62. At this time, the circulation damper 23 has a gap between it and the first guide surface 63. Moreover, the lower end part of the circulation damper 23 is bent, and as shown in FIG. 7, when the circulation damper 23 is opened, the lower end part of the circulation damper 23 comes into close contact with the outer surface of the rear part 2 d of the heating chamber 2. On the other hand, the upper end portion of the circulation damper 23 is in close contact with the inner surface of the circulation duct 18. Thus, when the circulation damper 23 is opened, the circulation damper 23 is inclined so that the front end is lower than the rear end. In addition, the said clearance gap may be set so that the length of the front-back direction may be 2 mm, for example.
  • the circulation damper 23 is rotated by the circulation damper motor 59 to open the first rear outlet 29 as shown in FIG. Then, when the upper heater 20 and the middle heater 21 are turned on and the circulation fan 19 is driven by the circulation fan motor 56, the upper outlet 28 and the first rear outlet 29 blow out air or the like.
  • the first guide surface 63 on the lower side of the rectifying structure 62 extends in a direction substantially parallel to the horizontal direction, the rear part 2d of the heating chamber 2 out of the air blown from the first rear outlet 29 and the like. And the air passing through the gap between the cooking tray 91 and the like can be reduced. As a result, the air flowing along the cooking tray 91 can be increased as indicated by arrows in FIG. Therefore, the heated object 15 on the cooking tray 91 can be efficiently heated.
  • the said to-be-heated material 15 is mounted on the cooking tray 91 via the cooking net 93, since the air etc. which flow along the cooking tray 91 can be increased, the back surface of the to-be-heated material 15 is efficiently used. Can be baked.
  • the second guide surface 64 on the upper side of the rectifying structure 62 is inclined so that the front end is lower than the rear end, the air flowing along the cooking tray 91 can be further increased.
  • the second guide surface 64 extends in a direction substantially parallel to the horizontal direction, of the air blown from the first rear blower outlet 29, the air is directed obliquely upward from the first rear blower outlet 29. Etc. will increase.
  • the inclination of the second guide surface 64 on the upper side of the rectifying structure 62 so that the front end is lower than the rear end greatly contributes to the effect of efficiently baking the back surface of the article 15 to be heated.
  • the circulation damper 23 is inclined so that the front end is lower than the rear end when opened, the air from above can flow smoothly to the first rear outlet 29.
  • the rectifying structure 62 is provided on the rear side of the first rear outlet 29, for example, it is difficult to get dirty with oil from the article 15 to be heated.
  • the second guide surface 64 on the upper side of the rectifying structure 62 is inclined such that the front end is lower than the rear end.
  • the second guide surface 64 is substantially parallel to the horizontal direction (including parallel). You may make it extend.
  • the circulation damper 23 that opens and closes the first rear outlet 29 is provided in the circulation duct 18, but the circulation damper 23 may be omitted.
  • the circulation duct 18 provided from the upper side to the rear side of the heating chamber 2 is used.
  • a circulation duct provided only on the rear side may be used.
  • the rectifying structure 62 is provided in the circulation duct 18, but even if it is a duct other than the circulation duct 18, this duct can be used as long as it is a duct that guides the heat medium from above to below. It may be provided inside.
  • the heated object 15 when the circulating damper 23 is opened and the heated object 15 is heated, the heated object 15 is mounted on the cooking tray 91 via the cooking net 93 as shown in FIG.
  • the object to be heated 15 may be directly mounted on the cooking tray 91. That is, the cooking tray 91 may be mounted with the heated object 15 in a state where it is not in contact with the heated object 15, or may be mounted with the heated object 15 in a state where it is in contact with the heated object 15.
  • the cooking device disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-333109 is provided with a heating chamber, a plurality of suction ports provided at the center of the rear part of the heating chamber, and a rear part of the heating chamber so as to surround the suction port And a plurality of outlets.
  • a circulation fan which is a centrifugal fan, is disposed on the rear side of the suction port. Further, the air blown out by the circulation fan radially outward is heated by an annular heater surrounding the circulation fan and then blown out from each outlet.
  • the heating cooker since air of substantially the same temperature is blown out from each outlet, the object to be heated arranged in a part of the space in the heating chamber cannot be heated intensively. That is, the heating cooker has a problem that spot-like heating cannot be performed.
  • an object of the present invention is to provide a cooking device capable of performing spot-like heating.
  • FIG. 10 is a schematic sectional view of a heating cooker according to the second embodiment of the present invention.
  • the heating chamber 2 is shown as viewed from the right side.
  • the same reference number as the reference number of the component of the heating cooker of the said 1st Embodiment is attached
  • the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the components of the first embodiment.
  • the first and second upper heaters 220A and 220B are arranged in the front portion 18a of the circulation duct 18, and the upper partition portion 271 (see FIG. 11) in the front portion 18a of the circulation duct 18.
  • the circulation duct 18 is an example of a duct.
  • the front portion 18a of the circulation duct 18 is an example of the upper portion of the duct.
  • the connection part 18b and the rear part 18c of the circulation duct 18 are examples of the downward extension part of a duct.
  • the circulation fan 19 is an example of a centrifugal fan.
  • the first upper heater 220A is an example of a first heater.
  • the second upper heater 220B is an example of a second heater.
  • the upper partition 271 is an example of a first partition.
  • FIG. 11 is a schematic view of the main part of the cooking device as seen from above.
  • illustration of a part of the circulation duct 18 and the like is omitted for easy understanding of the configuration.
  • the first upper heater 220A is composed of, for example, a sheathed heater, and is arranged on the right side in the front portion 18a of the circulation duct 18.
  • the air, saturated steam, etc. (hereinafter referred to as “air”) heated by the first upper heater 220 ⁇ / b> A are opposed to the space in which the first upper heater 220 ⁇ / b> A is disposed among the plurality of upper air outlets 28.
  • the air is blown into the heating chamber 2 from the upper air outlet 28 (hereinafter referred to as the “right upper air outlet 28”).
  • the right side is an example of one side.
  • the right upper outlet 28 is an example of a first upper outlet and is an example of a first outlet.
  • the second upper heater 220B is composed of, for example, a sheathed heater, and is arranged on the left side in the front portion 18a of the circulation duct 18.
  • the air heated by the second upper heater 220B is, for example, the upper air outlet 28 (hereinafter referred to as the “left upper air outlet”) facing the space in which the second upper heater 220B is disposed. 28 ”) and is blown into the heating chamber 2.
  • the left side is an example of the other side.
  • the left upper outlet 28 is an example of a second upper outlet and is an example of a second outlet.
  • the upper partition 271 partitions the right side in the front portion 18a of the circulation duct 18 and the left side in the front portion 18a of the circulation duct 18. That is, the upper partition portion 271 is provided between the first upper heater 220A and the second upper heater 220B.
  • the circulation fan 19 sucks the air in the heating chamber 2 through the suction port 27 and sends it into the front portion 18 a of the circulation duct 18.
  • the circulation fan 19 is rotated clockwise when viewed from the circulation fan motor 56 side, as shown in FIG. 12, an amount of air or the like flowing to the first upper heater 220A flows to the second upper heater 220B. Increased compared to the amount of air. Therefore, when the first upper heater 220A is turned on and the second upper heater 220B is turned off, the first upper heater 220A is heated from the upper blow outlet 28 on the right side as shown by the solid line arrow in FIG. A large amount of air is blown out. As a result, spot-like heating can be performed below the upper air outlet 28 on the right side.
  • the upper outlet is not required to warm the other lower space of the upper outlet 28.
  • the object to be heated on one lower side of 28 can be heated. Therefore, since the time required for warming the space below the left upper outlet 28 can be omitted, the heating of the article 15 to be heated below the right upper outlet 28 can be completed in a short time. .
  • the upper surface of the object to be heated 15 below the right upper air outlet 28 is uniformly heated. it can.
  • the circulation fan 19 is rotated counterclockwise as viewed from the circulation fan motor 56 side, the first upper heater 220A is turned off, and the second upper heater 220B is turned on. Then, a large amount of air or the like heated by the second upper heater 220B is blown out from the left upper air outlet 28 as shown by the two-dot chain arrow in FIG. Therefore, spot-like heating can also be performed below the left upper air outlet 28.
  • first upper partitioning portion 271 partitions the left side in the front portion 18a of the circulation duct 18 and the right side in the front portion 18a of the circulation duct 18, so that the first and second upper heaters are separated.
  • the amount of air and the like flowing to one of 220A and 220B can be reliably increased as compared with the amount of air and the like flowing to the other of the first and second upper heaters 220A and 220B.
  • the circulation duct 18 includes a front portion 18a in which the first and second upper heaters 220A and 220B are disposed, and a connection extending obliquely downward from the rear end of the front portion 18a.
  • the first and second upper heaters 220A and 220B are disposed inside the front portion 18b and the front portion 18c.
  • the rear portion 18c is connected to the lower end of the connection portion 18b and extends directly downward. You may make it consist of a rear part which continues to the rear end of a part and extends just below.
  • the circulation duct 18 is provided from the upper side to the rear side of the heating chamber 2.
  • the circulation duct 18 may be provided from the upper side of the heating chamber 2 to the right side or the left side.
  • the first upper partition 271 is provided in the front portion 18a of the circulation duct 18.
  • the first upper partition 271 may not be provided.
  • a sirocco fan or a turbo fan may be used as the circulation fan 19.
  • the sirocco fan or the turbo fan may have a plurality of blades provided along the peripheral edge, and each blade may be substantially parallel (including parallel) to the radial direction.
  • the partition portion such as the upper partition portion 271 is not provided in the connection portion 18b and the rear portion 18c of the circulation duct 18, but a rear partition portion 272 is provided as shown in FIG. May be.
  • the rear partition 272 partitions the left side in the rear part 18c of the circulation duct 18 and the right side in the rear part 18c of the circulation duct 18.
  • the rear partition part 272 is an example of a 2nd partition part.
  • the middle heater 21 is an example of a third heater (shown in FIG. 10).
  • a first rear outlet 29 (hereinafter referred to as “right side” facing the space on the right side in the rear portion 18c of the circulation duct 18 is provided.
  • the first rear outlet 29 blows air or the like from the right side in the rear portion 18c of the circulation duct 18 into the heating chamber 2.
  • the right first rear outlet 29 is an example of a third outlet.
  • the first rear outlet 29 (hereinafter referred to as “the left side”) facing the space on the left side in the rear portion 18c of the circulation duct 18.
  • the first rear outlet 29 blows air or the like from the left side in the rear portion 18c of the circulation duct 18 into the heating chamber 2.
  • the left first rear outlet 29 is an example of a fourth outlet.
  • the rear partition 272 partitions between the left side in the rear part 18c of the circulation duct 18 and the right side in the rear part 18c of the circulation duct 18, so that the left side and the right side are separated.
  • the amount of air or the like flowing through one of the two can be reliably increased as compared with the amount of air or the like flowing through the other of the left side and the right side.
  • the circulation fan 19 is rotated clockwise as viewed from the circulation fan motor 56 side, the amount of air flowing through the left side is surely larger than the amount of air flowing through the right side. can do. Therefore, in this case, when the middle heater 21 is turned on, a large amount of air heated by the middle heater 21 is blown out from the first rear outlet 29 on the left side. As a result, the object to be heated 15 on the front side of the left first rear outlet 29 can be effectively heated.
  • the left first rear outlet 29 is located in the vicinity of the rear portion of the cooking tray 91. Air or the like from the outlet 29 can flow between the object to be heated 15 and the cooking tray 91. Therefore, the lower surface of the object to be heated 15 on the front side of the left first rear outlet 29 can be heated uniformly.
  • the circulation fan 19 when the circulation fan 19 is rotated counterclockwise when viewed from the circulation fan motor 56 side, the amount of air flowing on the right side is surely larger than the amount of air flowing on the left side. can do. Therefore, in this case, when the middle heater 21 is turned on, a large amount of air heated by the middle heater 21 is blown out from the first rear outlet 29 on the right side. As a result, the heated object 15 on the front side of the right first rear outlet 29 can be effectively heated, and the lower surface of the heated object 15 can be heated uniformly.
  • FIG. 13 as in FIG. 11, illustration of a part of the circulation duct 18 and the like is omitted for easy understanding of the configuration.
  • the cooking device disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-333109 is provided with a heating chamber, a plurality of suction ports provided at the center of the rear part of the heating chamber, and a rear part of the heating chamber so as to surround the suction port And a plurality of outlets.
  • a circulation fan which is a centrifugal fan, is disposed on the rear side of the suction port. Further, the air blown out by the circulation fan radially outward is heated by an annular heater surrounding the circulation fan and then blown out from each outlet.
  • the inside of a heating chamber is divided into an upper space and a lower space so that an object to be heated can be heated in each of the upper space and the lower space. It has become. That is, so-called two-stage cooking can be performed.
  • an object of the present invention is to provide a heating cooker that can perform different cooking in the upper space and the lower space.
  • FIG. 14 is a control block diagram of the heating cooker according to the third embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals as those of the components of the heating cooker according to the first embodiment are assigned to the same components as those of the cooking device of the first embodiment. . Also in the following description, the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the components of the first embodiment.
  • the heating cooker includes a control device 300 and can perform so-called two-stage cooking. Similar to the control device 100 of the first embodiment, the control device 300 includes a microcomputer and an input / output circuit.
  • the control device 300 includes an upper heater 20, an intermediate heater 21, a lower heater 22, a steam generating heater 34, a circulation fan motor 56, an exhaust fan motor 57, an air supply fan motor 58, a circulation damper motor 59,
  • the exhaust damper motor 60, the supply damper motor 61, the operation panel 9, the steam sensor 53, the water level sensor 38, the tube pump 25, the magnetron 4, the upper chamber temperature sensor 370A, the lower chamber temperature sensor 370B, etc. are connected. Yes.
  • control device 300 performs the upper heater 20, the middle heater 21, the lower heater based on signals from the operation panel 9, the steam sensor 53, the water level sensor 38, the upper chamber temperature sensor 370A, the lower chamber temperature sensor 370B, and the like. 22, steam generation heater 34, circulation fan motor 56, exhaust fan motor 57, supply fan motor 58, circulation damper motor 59, exhaust damper motor 60, supply damper motor 61, tube pump 25, etc.
  • the middle heater 21 is an example of a heater.
  • the circulation fan 19 is an example of a fan.
  • the second and third rear outlets 30 and 31 are examples of the second rear outlet and are examples of the lower outlet.
  • the upper chamber temperature sensor 370A detects the temperature of the upper space 373A (shown in FIGS. 16 and 17) in the heating chamber 2, and sends a signal indicating the temperature to the control device 300.
  • the lower chamber temperature sensor 370B detects the temperature of the lower space 373B (shown in FIGS. 16 and 17) in the heating chamber 2, and sends a signal indicating the temperature to the control device 300.
  • the control device 300 includes first and second cooking control units 300a and 300b for two-stage cooking. Each of the first and second cooking control units 300a and 300b is configured by software.
  • the first cooking control unit 300a is configured such that the circulation fan 19 removes the saturated steam in the circulation duct 18 in the second and second states while the space between the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 is opened. 3
  • the circulation damper 23, the circulation fan 19, and the saturated steam generator 24 are controlled so as to be sent to the rear outlets 30 and 31. Thereby, steam cooking can be performed in the lower space 373B in the heating chamber 2.
  • the second cooking control unit 300b allows the circulation fan 19 to pass the air in the circulation duct 18 to the upper heater 20 while the space between the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 is closed.
  • the circulation damper 23, the circulation fan 19, the upper heater 20, and the middle heater 21 are controlled so as to be sent. Thereby, baking cooking can be performed in the upper space 373A in the heating chamber 2.
  • FIG. 15 is a time chart for explaining operations when the heating cooker performs steaming cooking and baking cooking.
  • the above cooking device cooks in the upper space 373A in the heating chamber 2 after steam cooking in the lower space 373B in the heating chamber 2. That is, in the heating cooker, two-stage cooking including steaming cooking and baking cooking is performed.
  • the upper heater 20, the middle heater 21 and the lower heater 22 are continuously turned off, but the steam generating heater 34 and the circulation fan motor 56 are continuously turned on.
  • the circulation damper 23 closes the first rear outlet 29 during steaming cooking. As a result, the space between the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 is opened.
  • the upper heater 20, the middle heater 21, and the steam generating heater 34 are intermittently turned on, or the circulation fan motor 56 is continuously turned on, but the lower heater 22 is continuously turned on. Turned off.
  • the circulation damper 23 opens the 1st rear blower outlet 29 during baking cooking. As a result, the space between the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 is closed.
  • the steam supplied from the steam generating heater 34 into the circulation duct 18 becomes superheated steam by heating the upper heater 20 and the middle heater 21 and circulates in the upper space 373A.
  • the upper heater 20 and the middle heater 21 are turned on / off so that the temperature of the lower space 373B does not exceed 100 ° C. based on the temperature detected by the temperature sensor 370A in the lower cabinet.
  • a cooking tray 91 on which an object to be heated 315A for steaming is mounted via a cooking net 93 is provided in a heating cabinet. 2 to accommodate.
  • the cooking tray 91 partitions the inside of the heating chamber 2 into an upper space 373A and a lower space 373B.
  • the cooking tray 92 which mounts the to-be-heated material 315B for baking through the cooking net 94 is accommodated in the heating chamber 2 so that it may be located under the cooking tray 91.
  • the first cooking control unit 300 a is configured so that the saturated steam generator 24 is in a state where the space between the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 is opened.
  • the circulation damper 23, the circulation fan 19, the saturated steam generator 24, etc. so that the saturated steam supplied into the circulation duct 18 is directly sent by the circulation fan 19 to the second and third rear outlets 30, 31.
  • an air flow as indicated by an arrow in FIG. 16 is generated, and saturated steam can be supplied to the lower space 373 ⁇ / b> B below the cooking tray 91 via the second and third rear outlets 30.
  • steaming cooking can be performed in the lower space 373B to steam the article to be heated 315B.
  • the second cooking control unit 300b is configured such that the circulation fan 19 is connected to the circulation duct 18 in a state where the space between the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 is closed.
  • the circulation damper 23 is fed so that the air and the like sucked into the circulation duct 18 from the inside of the heating chamber 2 is heated by the upper heater 20 and the middle heater 21 so that the air in the inside is sent to the upper heater 20.
  • the circulation fan 19, the upper heater 20, the middle heater 21 and the like are controlled. Thereby, an air current as shown by an arrow in FIG. 17 is generated, and high-temperature air or the like can be supplied to the upper space 373A via the upper outlet 28 and the first rear outlet 29. Therefore, the object to be heated 315A can be baked by baking in the upper space 373A.
  • the space between the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 is closed. Can be prevented from being supplied from the second and third rear outlets 30 and 31 to the lower space 373B. Therefore, an adverse effect on steam cooking performed in the lower space 373B can be prevented. That is, the steamed object 315B can be prevented from being baked.
  • the heating cooker can perform different cooking in the upper space 373A and the lower space 373B.
  • the upper heater 20 and the middle heater 21 are turned on / off so that the temperature of the lower space 373B does not exceed 100 ° C. based on the temperature detected by the lower chamber temperature sensor 370B. Drying of 315B can be suppressed.
  • the suction port 27 opens to the upper space 373A, the saturated vapor in the lower space 373B is difficult to be sucked into the suction port 27. Thereby, the reduction
  • the circulation damper 23 closes the first rear outlet 29, so that saturated steam can be prevented from being supplied from the first rear outlet 29 to the upper space 373A. . Therefore, since the supply efficiency of saturated steam to the lower space 373B can be increased, the lower space 373B can be filled with a desired amount of saturated steam in a short time. As a result, the time required for steam cooking can be reduced.
  • the circulation damper 23 closes the space between the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31, so that high-temperature air or the like is in the second and third rear spaces. It can prevent supplying from the blower outlets 30 and 31 to the lower space 373B. Therefore, since the supply efficiency of hot air or the like to the upper space 373A can be increased, the temperature of the upper space 373A can be set to a desired temperature in a short time. As a result, the time required for baking can be reduced.
  • the circulation damper 23 that opens and closes between the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 and also opens and closes the first rear outlet 29 is used.
  • a damper that only opens and closes between 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 may be used.
  • the circulation duct 18 includes a front portion 18a in which the upper heater 20 is disposed, a connection portion 18b that extends obliquely downward and continues to the rear end of the front portion 18a, and the connection portion.
  • the rear part 18c is connected to the lower end of the front part 18b and extends right below.
  • the front part is arranged inside the upper heater 20, and the rear part is connected to the rear end of the front part and extends right below. You may make it consist of.
  • the circulation duct 18 is provided from the upper side to the rear side of the heating chamber 2.
  • the circulation duct 18 may be provided from the upper side of the heating chamber 2 to the right side or the left side.
  • a sirocco fan or a turbo fan may be used as the circulation fan 19.
  • the sirocco fan or the turbo fan may have a plurality of blades provided along the peripheral edge, and each blade may be substantially parallel (including parallel) to the radial direction.
  • FIG. 18 is a control block diagram of the heating cooker according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the same reference number as the reference number of the component of the heating cooker of the said 4th Embodiment is attached
  • the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the components of the third embodiment.
  • the heating cooker includes a control device 400 and can perform so-called two-stage cooking. Similar to the control device 100 of the first embodiment, the control device 400 includes a microcomputer and an input / output circuit.
  • the control device 400 includes an upper heater 20, an intermediate heater 21, a lower heater 22, a steam generation heater 34, a circulation fan motor 56, an exhaust fan motor 57, an air supply fan motor 58, a circulation damper motor 59,
  • the exhaust damper motor 60, the supply damper motor 61, the operation panel 9, the steam sensor 53, the water level sensor 38, the tube pump 25, the magnetron 4, the upper chamber temperature sensor 470A, the lower chamber temperature sensor 470B, etc. are connected. Yes.
  • the control device 400 also controls the upper heater 20, the middle heater 21, and the lower heater based on signals from the operation panel 9, the steam sensor 53, the water level sensor 38, the upper chamber temperature sensor 470A, the lower chamber temperature sensor 470B, and the like. 22, steam generation heater 34, circulation fan motor 56, exhaust fan motor 57, supply fan motor 58, circulation damper motor 59, exhaust damper motor 60, supply damper motor 61, tube pump 25, etc. To control.
  • the upper heater 20 and the middle heater 21 are examples of heaters.
  • the upper warehouse temperature sensor 470A is an example of a temperature sensor.
  • the upper chamber temperature sensor 370A detects the temperature of the upper space 473A (shown in FIG. 20) in the heating chamber 2, and sends a signal indicating this temperature to the control device 400.
  • the upper space 473A communicates with the lower space 473B (shown in FIG. 20) through a gap between the cooking tray 91 and the door 3.
  • the lower chamber temperature sensor 370B detects the temperature of the lower space 473B in the heating chamber 2, and sends a signal indicating this temperature to the control device 400.
  • the control device 400 has a cooking control unit 400a for two-stage cooking.
  • the cooking control unit 400a is configured by software.
  • the cooking controller 400 determines that saturated steam passes through the steam supply port 37 when the upper space 473 in the heating chamber 2 reaches a temperature exceeding 100 ° C. based on the temperature detected by the upper chamber temperature sensor 470A.
  • the saturated steam generator 24 is controlled so as to be supplied to the upper space 473A. Thereby, steam cooking can be performed in the lower space 473 ⁇ / b> B in the heating chamber 2, while baking can be performed in the upper space 473 ⁇ / b> A in the heating chamber 2.
  • FIG. 19 is a time chart for explaining operations when the heating cooker performs steaming cooking and baking cooking.
  • the heating cooker performs steaming cooking in the lower space 373B in the heating chamber 2 while performing baking cooking in the upper space 373A in the heating chamber 2. That is, steaming cooking and baking cooking proceed simultaneously.
  • the upper heater 20, the middle heater 21, the steam generating heater 34, and the circulation fan motor 56 are intermittently turned on, but the lower heater 22 is continuously turned off.
  • the circulation damper 23 closes the space between the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31.
  • the steam generating heater 34 when the steam generating heater 34 is turned on, the upper heater 20, the middle heater 21 and the circulation fan motor 56 are turned off.
  • the steam generating heater 34 When the steam generating heater 34 is turned off, the upper heater 20, the middle heater 21, and the circulation fan motor 56 are turned on. That is, the on / off of the steam generating heater 34 is reversed from the on / off of the upper heater 20, the middle heater 21 and the circulation fan motor 56.
  • the steam generating heater 34 may alternately repeat, for example, 40 seconds off and 20 seconds on, for example.
  • the upper heater 20, the middle heater 21 and the circulation fan motor 56 are alternately turned on for 40 seconds and turned off for 20 seconds, for example.
  • a cooking tray 91 on which an object to be heated 415 ⁇ / b> A for steaming is mounted via a cooking net 93, 2 to accommodate.
  • the cooking tray 91 partitions the inside of the heating chamber 2 into an upper space 473A and a lower space 473B.
  • network 94 is accommodated in the heating chamber 2 so that it may be located under the cooking tray 91.
  • the cooking control unit 400a uses the upper space through the steam supply port.
  • the saturated steam generator 24 is controlled so as to be supplied to 473A.
  • saturated steam is supplied to the upper space 473A, but saturated steam having a temperature lower than that of the upper space 473A flows along the upper surface of the cooking tray 91, and passes through the gap between the cooking tray 91 and the door 3.
  • the lower space 473B can be filled with saturated steam, and steam cooking can be performed in the lower space 473B.
  • the heating cooker can perform different cooking in the upper space 473A and the lower space.
  • the cooking controller 400a controls the saturated steam generator 24 and the like, so that the temperature of the lower space 473B can be raised while raising the temperature of the upper space 473A as shown in FIG.
  • the upper heater 20 and the middle heater 21 may be turned on / off so that the temperature of the lower space 373B does not exceed 100 ° C. based on the temperature detected by the lower chamber temperature sensor 470B.
  • the saturated steam has flowed down to the lower space 473 through the gap between the cooking tray 91 and the door 3, but the gap provided between the heating chamber 2 and the cooking tray 91. It may be allowed to flow down to the lower space 473 via
  • the circulation damper 23 that opens and closes the circulation fan 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 and also opens and closes the first rear outlet 29 is used.
  • a damper that only opens and closes between 19 and the second and third rear outlets 30 and 31 may be used.
  • the circulation duct 18 includes a front portion 18a in which the upper heater 20 is disposed, a connection portion 18b that extends obliquely downward and continues to the rear end of the front portion 18a, and the connection portion.
  • the rear part 18c is connected to the lower end of the front part 18b and extends right below.
  • the front part is arranged inside the upper heater 20, and the rear part is connected to the rear end of the front part and extends right below. You may make it consist of.
  • the circulation duct 18 is provided from the upper side to the rear side of the heating chamber 2, but may be provided from the upper side of the heating chamber 2 to the right side or the left side.
  • the circulation fan 19 for example, a sirocco fan or a turbo fan may be used.
  • the sirocco fan or the turbo fan may have a plurality of blades provided along the peripheral edge, and each blade may be substantially parallel (including parallel) to the radial direction.
  • the cooking control unit 400a is configured by software, but the cooking control unit 400a may be configured by hardware.
  • the cooking device of this invention is Casing 1; A heating chamber 2 provided in the casing 1; A microwave generator 4 for supplying microwaves into the heating chamber 2; A cooking tray 91 that is disposed in the heating chamber 2 so as to have a gap between the rear portion 2d of the heating chamber 2 and directly or indirectly mounts the object to be heated 15; A duct 18 provided on the rear side of the heating chamber 2, in which a heat medium flows downward from above, The heating chamber 2 is provided at the rear part 2d so as to be positioned above the gap and in the vicinity of the rear part of the cooking tray 91.
  • a rectifying structure 62 provided on the rear side of the rear outlet 29 for adjusting the flow of the heat medium;
  • the rectifying structure 62 has a first guide surface 63 extending in a direction substantially parallel to the horizontal direction on the lower side.
  • the first guide surface 63 on the lower side of the rectifying structure 62 extends in a direction substantially parallel to the horizontal direction, of the heat medium blown from the rear outlet 29, the heating chamber 2
  • the heat medium passing through the gap between the rear portion 2d and the cooking tray 91 can be reduced. Therefore, since the heat medium which flows along the said cooking tray 91 can be increased, the to-be-heated material 15 on the cooking tray 91 can be heated efficiently.
  • the said to-be-heated material 15 is mounted on the cooking tray 91 via the cooking net 93, for example, since the heat medium which flows along the cooking tray 91 can be increased, the back surface of the to-be-heated material 15 is made efficient. Can be baked well.
  • the rectifying structure 62 has a second guide surface 64 that is inclined so that the front end is lower than the rear end.
  • the second guide surface 64 on the upper side of the rectifying structure 62 is inclined so that the front end is lower than the rear end, so that the heat medium flowing along the cooking tray 91 can be further increased.
  • a damper 23 provided in the duct 18 for opening and closing the rear outlet 29;
  • the damper 23 is inclined so that the front end is lower than the rear end when opened.
  • the damper 23 when the damper 23 is opened, the damper 23 is inclined so that the front end is lower than the rear end, so that the heat medium from above can flow smoothly to the rear outlet 29.
  • the duct 18 includes an upper portion 18a located on the upper side of the heating chamber 2, and lower extending portions 18b and 18c extending downwardly connected to one end of the upper portion 18a.
  • a centrifugal fan 19 capable of rotating forward and backward to send a heat medium into the upper portion 18a of the duct 18,
  • a first heater 220A disposed on one side of the upper portion 18a of the duct 18,
  • a second heater 220B disposed on the other side in the upper portion 18a of the duct 18,
  • a first upper outlet 28 that is provided in the upper portion 18a of the heating chamber 2 and blows out the heat medium from the first heater 220A into the heating chamber 2
  • a second upper outlet 28 is provided at the upper portion 18a of the heating chamber 22 and blows out the heat medium from the second heater 220B into the heating chamber 2.
  • one side means one side or front side.
  • the “other side” refers to the other side when “one side” refers to one side, and the rear side when “one side” refers to the front side.
  • the centrifugal fan 19 when the centrifugal fan 19 is rotated forward, the heat medium is sent from the centrifugal fan 19 into the upper portion 18a of the duct 18.
  • the amount of the heat medium flowing to one of the first and second heaters 220A and 220B is larger than the amount of the heat medium flowing to the other of the first and second heaters 220A and 220B. Therefore, when one of the first and second heaters 220A and 220B is turned on and the other one of the first and second heaters 220A and 220B is turned off, the first and second upper outlets 28 and 28 are turned on. A large amount of heat medium heated by one of the first and second heaters 220A and 220B is blown out. As a result, spot-like heating can be performed on the lower side of one of the first and second upper outlets 28 and 28.
  • the first and second upper outlets 28 and 28 are blown out.
  • the heated object 15 on the lower side of one of the first and second upper outlets 28 and 28 can be heated without heating the space below the other of the outlets 28 and 28. Therefore, the time required to warm the space below the other of the first and second upper outlets 28 and 28 can be saved, so that the lower side of one of the first and second upper outlets 28 and 28 can be omitted.
  • the heating of the object to be heated 15 can be completed in a short time.
  • first and second heaters 220A and 220B since a large amount of heat medium heated by one of the first and second heaters 220A and 220B is blown out from one of the first and second upper outlets 28 and 28, the first and second upper outlets 28 and 28 are blown out.
  • the upper surface of the object to be heated 15 below one of the outlets 28 and 28 can be heated uniformly.
  • the centrifugal fan 19 when the centrifugal fan 19 is rotated in the reverse direction, when one of the first and second heaters 220A and 220B is turned off and the other of the first and second heaters 220A and 220B is turned on, the first and second heaters 220A and 220B are turned on. A large amount of heat medium heated by the other of the first and second heaters 220A and 220B is blown out from the other of the two upper outlets 28 and 28. Therefore, spot-like heating can be performed also on the lower side of the other of the first and second upper outlets 28 and 28.
  • the cooking tray 91 partitions the inside of the heating chamber 2 into an upper space 373A and a lower space 373B,
  • the rear outlet 29 is a first rear outlet 29 that opens into the upper space 373A.
  • the heating chamber 2 is provided at a rear portion 2d of the heating chamber 2 so as to be positioned below the first rear outlet 29, and second rear outlets 30 and 31 that open to the lower space 373B are provided.
  • Have The duct 18 communicates with the upper space 373A through the first rear outlet 29, and communicates the second rear outlets 30, 31 with the lower space 373B.
  • a saturated steam generator 24 for generating saturated steam supplied into the duct 18;
  • a fan 19 disposed in the duct 18;
  • a heater 21 at least partially disposed between the fan 19 and the first rear outlet 29;
  • a damper 23 that opens and closes between the fan 19 and the second rear outlet 30, 31;
  • a first cooking controller 300a for controlling the fan 19 and the saturated steam generator 24;
  • the fan 19 is closed between the second rear outlets 30 and 31, the fan 19 sends the heat medium in the duct 18 to the heater 21, and the heater 21 heats the heat medium.
  • the damper 23, the fan 19, and the second cooking control unit 300 b that controls the heater 21 are provided.
  • the first cooking control unit 300a allows the fan 19 to pass the saturated steam in the duct 18 to the second rear in a state where the space between the fan 19 and the second rear outlets 30 and 31 is opened.
  • the damper 23, the fan 19 and the saturated steam generator 24 are controlled so as to be sent to the outlets 30 and 31.
  • the saturated steam can be supplied to the lower space 373 ⁇ / b> B via the second rear outlets 30 and 31. Therefore, steam cooking can be performed in the lower space 373B.
  • the second cooking control unit 300b sends the heat medium in the duct 18 to the heater 21 with the fan 19 and the second rear outlets 30 and 31 closed, and the heater 19
  • the damper 23, the fan 19, and the heater 21 are controlled so that 21 heats the heat medium.
  • a high-temperature heat medium can be supplied to the upper space 373 ⁇ / b> A via the first rear outlet 29. Therefore, baking can be performed in the upper space 373A.
  • the second cooking control unit 300b controls the damper 23 and the like, the space between the fan 19 and the second rear outlets 30 and 31 is closed, so that the heat medium heated by the heater 21 is It can prevent supplying from the 2nd rear blower outlets 30 and 31 to lower space 373B. Therefore, adverse effects on steam cooking performed in the lower space 373B can be prevented.
  • the heating cooker can perform different cooking in the upper space 373A and the lower space 373B.
  • the cooking device of this invention is Casing 1; A heating chamber 2 which is provided in the casing 1 and accommodates the article 15 to be heated; A duct 18 provided outside the heating chamber 2 and having an upper portion 18a located on the upper side of the heating chamber 2 and lower extending portions 18b and 18c extending downwardly connected to one end of the upper portion 18a; A centrifugal fan 19 capable of rotating forward and backward to send a heat medium into the upper portion 18a of the duct 18, A first heater 220A disposed on one side of the upper portion 18a of the duct 18, A second heater 220B disposed on the other side in the upper portion 18a of the duct 18, A first air outlet 28 provided in the upper part 2e of the heating chamber 2 for blowing out the heat medium from the first heater 220A into the heating chamber 2, It is provided with the 2nd blower outlet 28 which is provided in the upper part 2e of the said heating chamber 2, and blows off the heat medium from the said 2nd heater 220B into the said heating chamber 2. It is characterized by the above-
  • one side means one side or front side.
  • the “other side” refers to the other side when “one side” refers to one side, and the rear side when “one side” refers to the front side.
  • the centrifugal fan 19 when the centrifugal fan 19 is rotated forward, the heat medium is sent from the centrifugal fan 19 into the upper portion 18a of the duct 18.
  • the amount of the heat medium flowing to one of the first and second heaters 220A and 220B is larger than the amount of the heat medium flowing to the other of the first and second heaters 220A and 220B. Therefore, when one of the first and second heaters 220A and 220B is turned on and the other of the first and second heaters 220A and 220B is turned off, from one of the first and second outlets 28 and 28, A large amount of heat medium heated by one of the first and second heaters 220A and 220B is blown out. As a result, spot-like heating can be performed on the lower side of one of the first and second outlets 28 and 28.
  • the first and second blow-out openings 28 are provided. , 28 can be heated without heating the space below the other of the first and second outlets 28, 28. Therefore, the time required for warming the space below the other of the first and second air outlets 28, 28 can be saved, so that the cover on the lower side of one of the first and second air outlets 28, 28 can be saved.
  • the heating of the heated object 15 can be completed in a short time.
  • first and second blow-out openings 28 can be heated uniformly on the upper surface of the object 15 to be heated.
  • the centrifugal fan 19 when the centrifugal fan 19 is rotated in the reverse direction, when one of the first and second heaters 220A and 220B is turned off and the other of the first and second heaters 220A and 220B is turned on, the first and second heaters 220A and 220B are turned on. A large amount of heat medium heated by the other of the first and second heaters 220A, 220B is blown out from the other of the two outlets 28, 28. Therefore, spot-like heating can be performed also on the lower side of the other of the first and second outlets 28 and 28.
  • the cooking device of one embodiment is A first partition 271 is provided to partition between one side of the duct 18 in the upper part 18a and the other side of the duct 18 in the upper part 18a.
  • the first partitioning portion 271 partitions the one side of the duct 18 in the upper portion 18a and the other side of the duct 18 in the upper portion 18a.
  • the amount of air flowing to one of 220A and 220B can be reliably increased as compared with the amount of air flowing to the other of the first and second heaters 220A and 220B.
  • the cooking device of one embodiment is A cooking tray 91 that is disposed in the heating chamber 2 and directly or indirectly mounts the object to be heated 15; A third heater 21 for heating a heat medium from the centrifugal fan 19 toward the downward extending portions 18b and 18c of the duct 18, A second partitioning portion 272 that partitions one side of the duct 18 in the downward extending portions 18b and 18c and the other side of the duct 18 in the downward extending portions 18b and 18c; Provided in the rear part 2d or the side parts 2b, 2c of the heating chamber 2 so as to be positioned in the vicinity of the cooking tray 91, the heat medium from one side in the downward extending parts 18b, 18c of the duct 18 A third outlet 29 that blows into the heating chamber 2; It is provided in the rear part 2d or the side parts 2b, 2c of the heating chamber 2 so as to be positioned in the vicinity of the cooking tray 91, and the heat medium from the other side in the downward extending parts 18b, 18c of the duct 18 And
  • one side means one side or front side.
  • the “other side” refers to the other side when “one side” refers to one side, and the rear side when “one side” refers to the front side.
  • the second partition 272 partitions between one side in the downward extending portions 18b and 18c of the duct 18 and the other side in the downward extending portions 18b and 18c of the duct 18.
  • the said to-be-heated material 15 is mounted in the cooking tray 91 via the cooking net 93, for example, since one of the 3rd, 4th blower outlets 29 and 29 is located in the cooking tray 91 vicinity, The heat medium from one of the fourth outlets 29, 29 can flow between the object to be heated 15 and the cooking tray 91. Therefore, the lower surface of the article to be heated 15 on the front side of one of the third and fourth outlets 29 and 29 can be heated uniformly.
  • the cooking device of this invention is Casing 1; A heating chamber 2 provided in the casing 1; A cooking tray 91 which is arranged in the heating chamber 2 and partitions the heating chamber 2 into an upper space 373A and a lower space 373B; An upper outlet 29 provided in the heating chamber 2 and opening into the upper space 373A; Lower air outlets 30 and 31 provided in the heating chamber 2 and opened to the lower space 373B; A duct 18 provided outside the heating chamber 2 and communicating with the inside of the heating chamber 2 through the upper outlet 29 and the lower outlets 30 and 31; A saturated steam generator 24 for generating saturated steam supplied into the duct 18; A fan 19 disposed in the duct 18; A heater 21 at least partially disposed between the fan 19 and the upper outlet 29; A damper 23 that opens and closes between the fan 19 and the lower air outlets 30, 31; The damper 23 and the fan 23 are arranged so that the fan 19 sends saturated steam in the duct 18 to the lower air outlets 30 and 31 in a state where the fan 19 and the lower air outlets 30 and 31 are opened.
  • the second cooking control unit 300b that controls the damper 23, the fan 19, and the heater 21 is provided.
  • the said 1st cooking control part 300a is the state from which the fan 19 and the lower blower outlets 30 and 31 were opened, and the fan 19 sends the saturated vapor
  • the damper 23, the fan 19 and the saturated steam generator 24 are controlled so as to be sent to Thereby, the said saturated vapor
  • the second cooking control unit 300b sends the heat medium in the duct 18 to the heater 21 in a state where the space between the fan 19 and the lower outlets 30 and 31 is closed, and the heater 21
  • the damper 23, the fan 19 and the heater 21 are controlled so as to heat the heat medium.
  • a high-temperature heat medium can be supplied to the upper space 373 ⁇ / b> A through the upper outlet 29. Therefore, baking can be performed in the upper space 373A.
  • the second cooking controller 300b controls the damper 23 and the like, the space between the fan 19 and the lower outlets 30 and 31 is closed, so that the heat medium heated by the heater 21 is lower. It is possible to prevent the supply from the outlets 30 and 31 to the lower space 373B. Therefore, adverse effects on steam cooking performed in the lower space 373B can be prevented.
  • the heating cooker can perform different cooking in the upper space 373A and the lower space 373B.
  • the cooking device of this invention is Casing 1; A heating chamber 2 provided in the casing 1 and having an opening 2a on the front side; A door 3 for opening and closing the opening 2a; A cooking tray 91 that is disposed in the heating chamber 2 and partitions the heating chamber 2 into an upper space 473A and a lower space 473B; A gap provided between the door 3 and the cooking tray 91, or between the heating chamber 2 and the cooking tray 91, and communicating the upper space 473A and the lower space 473B with each other; An upper outlet 28 provided in the heating chamber 2 and opening into the upper space 473A; Heaters 20 and 21 for heating the heat medium blown out from the upper outlet 28; A steam supply port 37 provided in the heating chamber 2 and opening into the upper space 473A; A saturated steam generator 24 for generating saturated steam to be sent to the steam supply port 37; A temperature sensor 470A for detecting the temperature of the upper space 473A; Based on the temperature detected by the temperature sensor 470A, when the upper space 473A reaches a temperature exceeding 100
  • the cooking control unit 400a is connected to the upper portion of the saturated steam via the steam supply port 37.
  • the saturated steam generator 24 is controlled so as to be supplied to the space 473A.
  • saturated steam is supplied to the upper space 473A, but saturated steam having a temperature lower than that of the upper space 473A flows down from the gap to the lower space 473B.
  • the lower space 473B can be filled with saturated steam and steam cooking can be performed in the lower space 473B.
  • This cooking device includes a casing and a heating chamber provided in the casing and having a suction port and a blower outlet at the rear.
  • a circulation duct is provided on the rear side of the heating chamber.
  • a heater is disposed in the circulation duct.
  • a circulation unit is attached to the circulation duct.
  • the circulation unit has a circulation fan and a circulation fan motor that drives the circulation fan.
  • a circulation fan By driving the circulation fan, air or saturated steam in the heating chamber enters the circulation duct from the suction port and is heated by the heater. Thereafter, the air or saturated steam heated by the heater returns from the outlet to the heating chamber and heats the object to be heated in the heating chamber.
  • a circulation unit exists between the rear part of a heating chamber, and the rear part of a casing.
  • the distance between the rear portion of the heating chamber and the rear portion of the casing cannot be shortened, and the length in the front-rear direction of the casing, that is, the depth becomes long, and the casing is downsized. There is a problem that you can not.
  • the left side refers to the left side of the cooking device when viewed from the door side
  • the right side indicates heating when the cooking device is viewed from the door side. Point to the right side of the cooker.
  • FIG. 22 is a schematic front view at the time of door closing of the heating cooker of 5th Embodiment of this invention.
  • FIG. 23 is a schematic front view of the heating cooker when the door is opened.
  • the heating cooker includes a rectangular parallelepiped casing 1001, a heating chamber 1002 provided in the casing 1001 and having an opening 1002a on the front side, and an opening 1002a of the heating chamber 1002. And a magnetron 1004 (shown in FIG. 26) for supplying microwaves to the heating chamber 1002.
  • An exhaust duct 1005 is provided at the rear of the upper surface of the casing 1001.
  • a dew receptacle 1006 is detachably attached to the lower part of the front surface of the casing 1001.
  • the dew receiving device 1006 is positioned below the door 1003 and can receive water droplets from the rear surface of the door 1003 (the surface on the heating cabinet 1002 side). Further, a water supply tank 1026 described later is detachably attached to the lower part of the front surface of the casing 1001.
  • the lower part of the door 1003 is rotatably attached to the front surface of the casing 1001.
  • a transparent outer glass 1007 having heat resistance is provided on the front surface of the door 1003 (the surface opposite to the heating chamber 1002).
  • the door 1003 has a handle 8 positioned on the upper side of the outer glass 1007 and an operation panel 1009 provided on the right side of the outer glass 1007.
  • the operation panel 1009 has a color liquid crystal display unit 1010 and a button group 1011.
  • the button group 1011 includes a cancel key 1012 that is pressed when heating is stopped halfway, and a start key 1013 that is pressed when heating is started.
  • the operation panel 1009 is provided with an infrared light receiving unit 1014 that receives infrared rays from a smartphone or the like.
  • the object to be heated 1015 is accommodated in the heating chamber 1002. Further, metal cooking trays 1091 and 1092 (shown in FIG. 24) can be taken in and out of the heating chamber 1002.
  • Upper shelf receivers 1016A and 1016B for supporting the cooking tray 1091 are provided on the inner surfaces of the left side portion 1002b and the right side portion 1002c of the heating cabinet 1002.
  • lower shelf receivers 1017A and 1017B for supporting the cooking tray 1092 are provided on the inner surfaces of the right side portion 1002c and the left side portion 1002b of the heating chamber 1002 so as to be positioned below the upper shelf receivers 1016A and 1016B.
  • the cooking trays 1091 and 1092 When the cooking trays 1091 and 1092 are arranged in the heating cabinet 1002, the cooking trays 1091 and 1092 have a gap between the door 1003 and the rear portion 1002d of the heating cabinet 1002. More specifically, a contact portion (not shown) is provided at the rear end of each of the upper shelf receivers 1016A and 1016B and the lower shelf receivers 1017A and 1017B. This abutting portion abuts on the cooking trays 1091 and 1092 before the cooking trays 1091 and 1092 come into contact with the rear portion 1002d of the heating cabinet 1002, and restricts the movement of the cooking trays 1091 and 1092 to the rear side. At this time, a gap having a length of, for example, 3 mm in the front-rear direction may be generated between the cooking trays 1091 and 1092 and the rear part 1002d of the heating chamber 1002.
  • FIG. 24 is a schematic diagram for explaining the configuration of the main part of the cooking device.
  • the heating chamber 1002 is viewed from the left side.
  • the cooking device includes a circulation duct 1018, an upper heater 1020, an intermediate heater 1021, a lower heater 1022, a circulation damper 1023, a saturated steam generator 1024, a tube pump 1025, and a water supply tank 1026.
  • Each of the upper heater 1020, the middle heater 1021, and the lower heater 1022 is a sheathed heater, for example.
  • the upper heater 1020, the middle heater 1021, and the lower heater 1022 are examples of heaters.
  • the circulation damper 1023 is an example of a damper.
  • the upper portion 1002e of the heating chamber 1002 is connected to the rear portion 1002d of the heating chamber 1002 through an inclined portion 1002f that is inclined with respect to the horizontal direction.
  • the inclined portion 1002 f is provided with a plurality of suction ports 1027 so as to face the circulation fan 1019.
  • a plurality of upper outlets 1028 are provided in the upper part 1002e of the heating cabinet 1002.
  • a plurality of first rear outlets 1029, second rear outlets 1030, and third rear outlets 1031 are provided in the rear portion 1002d of the heating chamber 1002.
  • the upper outlet 1028 is an example of a first outlet.
  • the first rear outlet 1029 is an example of a second outlet.
  • the second and third rear outlets 1030 and 1031 are examples of the third outlet. Further, only three upper outlets 1028 are shown in FIG. Further, only one inlet 1027, first rear outlet 1029, second rear outlet 1030, and third rear outlet 1031 are shown in FIG.
  • the inclined portion 1002f is an example of a corner
  • the inside of the heating chamber 1002 is partitioned into an upper space 1073A and a lower space 1073B.
  • the suction inlet 1027, the upper outlet 1028, and the first rear outlet 1029 each open into the upper space 1073.
  • the lower space 1073B is divided into two spaces.
  • the second rear outlet 1030 opens to the space above the cooking tray 1092 among the two spaces.
  • the third rear outlet 1031 opens in a space below the cooking tray 1092 among the two spaces.
  • the circulation duct 1018 is made of metal, is provided outside the heating chamber 1002, and communicates with the inside of the heating chamber 1002 through the suction port 1027, the upper outlet 1028, and the first to third rear outlets 1029 to 1031. Yes.
  • the circulation duct 1018 is provided from the upper side to the rear side of the heating chamber 1002 and extends so as to exhibit an inverted L shape. More specifically, the circulation duct 1018 has a front portion 1018a facing the upper portion 1002e of the heating chamber 1002, and a connection facing the inclined portion 1002f of the heating chamber 1002 extending obliquely downward and continuing to the rear end of the upper portion 1002e.
  • the width in the left-right direction of the circulation duct 1018 is set to be narrower than the width in the left-right direction of the heating chamber 1002.
  • the circulation fan unit 1080 includes a circulation fan 1019 and a circulation fan motor 1056 that is composed of, for example, a DC motor and drives the circulation fan 1019.
  • the circulation fan unit 1080 is detachably attached to the circulation duct 1018 so as to face the two inclined portions 1002f of the heating chamber.
  • the circulation fan motor 1056 is an example of a motor.
  • the circulation fan 1019 is disposed in the circulation duct 1018 so as to face the inclined portion 1002f. More specifically, the circulation fan 1019 is a centrifugal fan that can rotate forward and backward, and is disposed in the connection portion 1018b of the circulation duct 1018.
  • air saturated steam, etc.
  • the circulation fan 1019 rotates, air, saturated steam, etc. (hereinafter referred to as “air”, etc.) in the heating chamber 1002 are sucked into the circulation duct 1018 from the suction port 1027 and moved radially outward of the circulation fan 1019. Washed away. More specifically, on the upper side of the circulation fan 1019, air or the like flows obliquely upward from the circulation fan 1019 and then flows from the rear toward the front.
  • circulation fan 1019 air or the like flows obliquely downward from the circulation fan 1019 and then flows downward from above. That is, circulation fan 1019 sends air or the like to upper heater 1020, middle heater 1021, and lower heater 1022.
  • the air is an example of a heat medium.
  • the upper heater 1020 is disposed in the front portion 1018a of the circulation duct 1018 and faces the upper portion 1002e of the heating chamber 1002.
  • the upper heater 1020 heats air that flows to the upper outlet 1028.
  • the middle heater 1021 is formed in an annular shape and surrounds the circulation fan 1019.
  • the middle heater 1021 heats air or the like from the circulation fan 1019 toward the upper heater 1020 or heats air or the like from the circulation fan 1019 toward the lower heater 1022.
  • the lower heater 1022 is disposed in the rear portion 1018c of the circulation duct 1018 and faces the rear portion 1002d of the heating chamber 1002.
  • the lower heater 1022 heats air flowing to the second and third rear outlets 1030 and 1031.
  • the circulation damper 1023 opens and closes the first rear outlet 1029. More specifically, the circulation damper 1023 is rotatably provided in the circulation duct 1018 and is positioned between the middle heater 1021 and the lower heater 1022. The circulation damper 1023 is rotated by a circulation damper motor 1059 (shown in FIG. 26). Further, the first rear outlet 1029 is opened and closed by the rotation of the circulation damper 1023.
  • the circulation damper 1023 closes between the circulation fan 1019 and the second rear outlet 1030 when the first rear outlet 1029 is opened.
  • the first rear outlet 1029 can blow out the air heated by the middle heater 1021 into the heating chamber 1002, but the second and third rear outlets 1030 and 1031 are heated by the middle heater 1021. Air or the like cannot be blown into the heating chamber 1002.
  • the circulation damper 1023 opens between the circulation fan 1019 and the second rear outlet 1030 when the first rear outlet 1029 is closed.
  • the first to third rear outlets 1029 to 1031 can blow air heated by the middle heater 1021 into the heating chamber 1002.
  • first rear outlet 1029 is located above the gap between the cooking tray 1091 and the rear part 1002d of the heating cabinet 1002, and is located in the vicinity of the rear part of the cooking tray 1091. Further, the inside of the heating cabinet 1002 communicates with the inside of the rear portion 1018c of the circulation duct 1018 via the first rear outlet 1029.
  • the saturated steam generator 1024 includes a metal container 1032 having an open top, a resin lid 1033 that closes the opening, and a steam generating heater 1034 that is cast into the bottom of the container 1032 and is a sheathed heater. Have. Water from the water supply tank 1026 accumulates on the bottom of the container 1032, and the steam generating heater 1034 heats the water through the bottom of the container 1032. The saturated steam generated by this heating flows through the resin steam tube 1035 and the metal steam pipe 1036 and is supplied into the connection portion 1018b of the circulation duct 1018. At this time, if the circulation fan 1019 is driven, the saturated steam from the saturated steam generator 1024 is sent to the front part 1018a and the rear part 1002d of the circulation duct 1018. On the other hand, if the circulation fan 1019 is not driven, saturated steam from the saturated steam generator 1024 flows out into the heating chamber 1002 through the plurality of steam supply ports 1037. Note that only one steam supply port 1037 is shown in FIG.
  • the steam pipe 1036 is attached to the connection portion 1018b of the circulation duct 1018.
  • the steam pipe 1036 blows out the saturated steam from the saturated steam generator 1024 to the downstream side of the circulation fan 1019 in the circulation duct 1018. Further, when the circulation fan 1019 is stopped, the saturated steam blown out from the steam pipe 1036 can be directly flowed into the heating chamber 1002 without passing through the upper heater 1020, the middle heater 1021, and the lower heater 1022. It has become. That is, a gap is provided between the end of the steam pipe 1036 on the heating chamber 1002 side and the inclined portion 1002f, and the inclined portion 1002f is provided with a steam supply port 1037 facing the end of the steam tube 1036 on the heating chamber 1002 side. It has been.
  • the saturated steam blown out from the steam pipe 1036 or the saturated steam in the heating chamber 1002 is sent to the upper heater 1020, the middle heater 1021, and the lower heater 1022 by the circulation fan 1019, and the upper heater 1020, the middle heater 1021, and the lower heater are sent.
  • the upper heater 1020, the middle heater 1021, and the lower heater are sent.
  • superheated steam at 100 ° C. or higher can be obtained.
  • a water level sensor 1038 composed of a pair of electrode rods 1039A and 1039B is attached to the lid 1033. Based on whether or not the electrode rods 1039A and 1039B are in a conductive state, it is determined whether or not the water level on the bottom of the container 1032 has reached a predetermined level.
  • the tube pump 1025 is made of silicon rubber or the like and elastically deformable water supply / drainage tube 1040 is squeezed with a roller (not shown) to flow water in the water supply tank 1026 to the saturated steam generator 1024, or to generate saturated steam.
  • the water in the device 1024 is caused to flow into the water supply tank 1026.
  • the water supply tank 1026 has a water supply tank main body 1041 and a communication pipe 1042.
  • One end of the communication pipe 1042 is located in the water supply tank body 1041, and the other end is located outside the water supply tank 1026.
  • the other end of the communication pipe 1042 is connected to the water supply / drainage tube 1040 via the tank joint part 1044. That is, the inside of the water supply tank body 1041 communicates with the inside of the saturated steam generator 1024 via the communication pipe 1042 and the like.
  • FIG. 25 is a schematic diagram for explaining the configuration of the other part of the heating cooker.
  • FIG. 25 also shows the heating chamber 1002 as viewed from the left side, as in FIG.
  • a natural exhaust port 1045 is provided at the lower end of the rear portion 1002d of the heating chamber 1002.
  • the natural exhaust port 1045 communicates with the exhaust duct 1005 through the first exhaust path 1046.
  • an exhaust fan 1047 made of, for example, a sirocco fan is connected to the first exhaust path 1046.
  • the inclined portion 1002f of the heating chamber 1002 is provided with a plurality of forced exhaust ports 1048 that are opened and closed by the exhaust damper 1049 and a plurality of air supply ports 1050 that are opened and closed by the air supply damper 1051.
  • the forced exhaust port 1048 communicates with the exhaust duct 1005 via the second exhaust path 1052.
  • the air supply port 1050 communicates with the space between the casing 1001 and the heating chamber 1002 via the air supply path.
  • an air supply fan 1054 made of, for example, a sirocco fan is connected to the air supply path 1055. Note that only one of the forced exhaust port 1048 and the air supply port 1050, exaggerated and drawn, is shown in FIG.
  • a steam sensor 1053 is attached to the second exhaust path 1052.
  • the steam sensor 1053 sends a signal indicating the amount of steam flowing through the second exhaust path 1052 to the control device 1100 (shown in FIG. 26).
  • the exhaust damper 1049 and the supply damper 1051 are arranged at two points by the exhaust damper motor 1060 and the supply damper motor 1061 (shown in FIG. 26). Turn to the position indicated by the chain line. That is, the exhaust damper 1049 and the supply damper 1051 are opened. Then, the exhaust fan 1047 and the supply fan 1054 are driven by the exhaust fan motor 1057 and the supply fan motor 1058 (shown in FIG. 26). Thereby, the air in the heating chamber 1002 is drawn out of the heating chamber 1002 from the forced exhaust port 1048 and the natural exhaust port 1045.
  • the air supply fan 1054 is driven with the air supply damper 1051 closed. Thereby, the air blown out from the air supply fan 1054 is supplied to the space between the casing 1001 and the heating chamber 1002 via the air supply path 1055.
  • FIG. 26 is a control block diagram of the heating cooker.
  • the cooking device includes a control device 1100 including a microcomputer and an input / output circuit.
  • the control device 1100 includes an upper heater 1020, an intermediate heater 1021, a lower heater 1022, a steam generation heater 1034, a circulation fan motor 1056, an exhaust fan motor 1057, an air supply fan motor 1058, a circulation damper motor 1059, An exhaust damper motor 1060, an air supply damper motor 1061, an operation panel 1009, a steam sensor 1053, a water level sensor 1038, a tube pump 1025, a magnetron 1004, an internal temperature sensor 1070, and the like are connected.
  • the control device 1100 also includes an upper heater 1020, an intermediate heater 1021, a lower heater 1022, a steam generating heater 1034, based on signals from the operation panel 1009, the steam sensor 1053, the water level sensor 1038, the internal temperature sensor 1070, and the like.
  • a circulation fan motor 1056, an exhaust fan motor 1057, an air supply fan motor 1058, a circulation damper motor 1059, an exhaust damper motor 1060, an air supply damper motor 1061, a tube pump 1025, and the like are controlled.
  • the internal temperature sensor 1070 is an example of a temperature sensor.
  • the internal temperature sensor 1070 is a sensor for detecting the temperature in the heating chamber 1002. This internal temperature sensor 1070 is disposed in the vicinity of the circulation fan 1019 of the circulation fan 1019 and detects the temperature in the connection portion 1018b of the circulation duct 1018. The temperature in the connection portion 1018b of the circulation duct 1018 becomes substantially the same as the temperature in the heating chamber 1002 by driving the circulation fan 1019.
  • FIG. 27 is an exploded perspective view of the heating chamber 1002, the circulation duct 1018, and the circulation fan unit 1080 as viewed from the upper right and obliquely rearward.
  • FIG. 28 is a schematic view of the connection portion 1018b and the rear portion 1018c of the circulation duct 1018 as viewed from the rear.
  • the circulation fan unit 1080 is attached to the connection portion 1018b of the circulation duct 1018 via a metal attachment member 1082. More specifically, the connection 1018b of the circulation duct 1018 is provided with an opening 1018b-1 through which the circulation fan 1019 can pass.
  • the attachment member 1082 has an opening 1082a that overlaps the opening 1018b-1. Further, the attachment member 1082 is fixed to the connection portion 1018b of the circulation duct 1018 by caulking the inner peripheral edge portion of the opening portion 1018b-1.
  • the circulation fan unit 1080 is fixed to the mounting member 1082 with screws 1096. The circulation fan unit 1080 can be separated from the mounting member 1082 by loosening the screw 1096.
  • FIG. 29 is a schematic sectional view taken along line VIII-VIII in FIG. In addition, in FIG. 29, the schematic cross section of the circulation fan unit 1080 is also shown.
  • the circulation fan unit 1080 has a base member 1081 on which a circulation fan motor 1056 is mounted.
  • the circulation fan motor 1056 has a motor main body 1083 and a rotating shaft 1084 protruding from the end surface of the motor main body 1083 on the base member 1082 side, and the rotating shaft 1084 passes through the base member 1081.
  • the tip of the rotating shaft 1084 enters the connection portion 1018b of the circulation duct 1018 and is connected to the circulation fan motor 1056.
  • a seal member 1085 is disposed between the circulation fan unit 1080 and the mounting member 1012. More specifically, the seal member 1085 is disposed so as to surround the openings 1018b-1 and 1082a, and seals between the base member 1081 and the mounting member 1082.
  • the mounting member 1082 is formed so that a space is formed between the portion of the mounting member 1082 where the seal member 1085 contacts and the circulation duct 1018.
  • FIG. 30 is a schematic sectional view taken along line IX-IX in FIG. In addition, in FIG. 30, the schematic cross section of the circulation fan unit 1080 is also shown.
  • connection portion 1018b of the circulation duct 1018 is provided with an attachment portion 1018b-2 to which the internal temperature sensor 1070 is attached. Further, a gap between the connecting portion 1018b and the internal temperature sensor 1070 is sealed with a resin seal member 1086. At this time, the seal member 1086 contacts the attachment portion 1018b-2.
  • a metal heat shield plate 1097 is welded to the inner surface of the connection portion 1018b. The heat shield plate 1097 has a facing portion 1097a facing the mounting portion 1018b-2.
  • the mounting portion 1018b-2 and the facing portion 1097a are formed so that a space is formed between the mounting portion 1018b-2 of the connecting portion 1018b and the facing portion 1097a of the heat shield plate 1097. More specifically, the attachment portion 1018b-2 is formed so as to protrude on the opposite side to the heating chamber 1002. As a result, a space is created between the mounting portion 1018b-2 and the facing portion 1097a.
  • the steam pipe 1036 includes a metal first steam pipe 1036A disposed outside the circulation duct 1018, and a metal second steam pipe 1036B disposed in the circulation duct 1018 and communicating with the first steam pipe 1036A.
  • the first steam pipe 1036A is attached to an attachment portion 1018b-3 provided in the connection portion 1018b of the circulation duct 1018.
  • the attachment of the first steam pipe 1036A is performed, for example, by caulking the end of the first steam pipe 1036A on the second steam pipe 1036B side.
  • the second steam pipe 1036B is attached to an attachment portion 1097b provided on the heat shield plate 1097.
  • the attachment of the second steam pipe 1036B is performed, for example, by caulking the end of the second steam pipe 1036B on the first steam pipe 1036A side.
  • a gap is provided between the end of the second steam pipe 1036B on the heating chamber 1002 side and the inclined portion 1002f.
  • the attachment portion 1018b-3 is an example of a first attachment portion.
  • the attachment portion 1097b is an example of a second attachment portion.
  • Mounting portions 1018b-3 and 1097b are formed so that a space is formed between the end of the first steam pipe 1036A on the second steam pipe 1036B side and the end of the second steam pipe 1036B on the first steam pipe 1036A side. ing. More specifically, the attachment portion 1097b is formed so as to protrude to the heating chamber 1002 side. Thereby, a space is generated between the end of the first steam pipe 1036A on the second steam pipe 1036B side and the end of the second steam pipe 1036B on the first steam pipe 1036A side.
  • the inclined portion 1002f of the heating chamber 1002 connects the upper portion 1002e of the heating chamber 1002 and the rear portion 1002d of the heating chamber 1002, and is inclined with respect to the horizontal direction.
  • the circulation fan 1019 is disposed in the connection portion 1018b of the circulation duct 1018 so as to face the inclined portion 1002f of the heating chamber 1002.
  • the distance between the rear part 1002d of the heating chamber 1002 and the rear part of the casing 1001 is made shorter than the case where the circulation fan 1019 is disposed in the rear portion 1018c of the circulation duct 1018 so as to face the rear portion 1002d of the heating chamber 1002. can do. Therefore, the casing 1001 can be reduced in size.
  • the circulation fan 1019 is disposed in the connection portion 1018b of the circulation duct 1018 so as to face the inclined portion 1002f of the heating chamber 1002, an increase in the height of the casing 1001 can be suppressed.
  • the inclined portion 1002f of the heating chamber 1002 connects the upper portion 1002e of the heating chamber 1002 and the rear portion 1002d of the heating chamber 1002, and is inclined with respect to the horizontal direction, the inclined portion 1002f is not provided in the heating chamber 1002.
  • the volume in the heating chamber 1002 can be reduced. Therefore, the temperature in the heating chamber 1002 can be increased in a short time.
  • the upper space 1073A in the heating chamber 1002 is a narrower space than the entire space in the heating chamber 1002.
  • Each of the suction inlet 1027, the upper outlet 1028, and the first rear outlet 1029 opens to the upper space 1073A.
  • the circulation of air or the like can be concentrated in the upper space 1073A, and the upper space 1073A can be warmed in a short time. Therefore, when the object to be heated 1015 is arranged in the upper space 1073A, the time required for heating the object to be heated 1015 can be reduced. That is, the object to be heated 1015 can be efficiently heated.
  • the circulation damper 1023 closes the space between the circulation fan 1019 and the second and third rear outlets 1030 and 1031 when the first rear outlet 1029 is opened, so that the air heated by the middle heater 1021, etc. Is prevented from flowing to the second and third rear outlets 1030 and 1031, and a decrease in the heating efficiency of the upper space 1073 ⁇ / b> A in the heating chamber 1002 can be prevented.
  • the circulation damper 1023 opens between the circulation fan 1019 and the second and third rear outlets 1030 and 1031 when the first rear outlet 1029 is closed, and is heated by the middle heater 1021 and the lower heater 1022.
  • the air etc. which were done can be made to flow into the 2nd, 3rd back outlet 1030,1031. Therefore, the object to be heated 1015 disposed in the lower space 1073B in the heating chamber 1002 can be heated.
  • the temperature of the lower space 1073B can be made different from the temperature of the upper space 1073A. Therefore, for example, cooking can be performed by heating at a relatively high temperature in the upper space 1073A, while cooking can be performed by heating at a relatively low temperature in the lower space 1073B.
  • the temperature of the lower space 1073B is separated from the temperature sensor 1070 in the refrigerator. You may provide the temperature sensor which detects this.
  • the steam pipe 1036 blows out the saturated steam from the saturated steam generator 1024 to the downstream side of the circulation fan 1019 in the connection portion 1018b of the circulation duct 1018, so that the saturated steam from the saturation steam generator 1024 enters the circulation fan 1019. Contact and condensation can be prevented. Therefore, saturated steam can be efficiently supplied into the heating chamber 1002.
  • the steam pipe 1036 is provided in a portion facing the inclined portion 1002f in the circulation duct 1018, and the circulation fan 1019 is a centrifugal fan that can rotate forward and backward.
  • the circulation fan 1019 rotates forward, the amount of saturated steam that flows to the upper side of the circulation fan 1019 can be increased compared to the amount of saturated steam that flows to the lower side of the circulation fan 1019.
  • the amount of saturated steam flowing to the lower side of the circulation fan 1019 can be increased compared to the amount of saturated steam flowing to the upper side of the circulation fan 1019.
  • the inclined portion 1002f is provided with a steam supply port 1037 facing the end of the steam pipe 1036 on the heating chamber 1002 side.
  • the circulation fan unit 1080 is detachably attached to the connection portion 1018b of the circulation duct 1018, the circulation fan unit 1080 can be easily removed from the connection portion 1018b of the circulation duct 1018 for easy maintenance.
  • the circulation fan unit 1080 includes a circulation fan 1019 and a circulation fan motor 1056 that drives the circulation fan 1019.
  • the circulation fan unit 1080 is attached to the connection portion 1018b of the circulation duct 1018 so as to face the inclined portion 1002f of the heating chamber 1002.
  • the mounting member 1082 is formed so that a space is generated between a portion of the mounting member 1082 where the seal member 1085 contacts and the circulation duct 1018.
  • the temperature in the connection part 1018b of the circulation duct 1018 becomes about 300 degreeC
  • the temperature of the sealing member 1085 can be made about 170 degreeC. Therefore, as the seal member 1085, an inexpensive seal member with relatively low heat resistance (eg, silicone rubber packing) can be used without using an expensive seal member with relatively high heat resistance.
  • the internal temperature sensor 1070 is disposed in the vicinity of the circulation fan 1019 of the circulation fan 1019, it can detect the same temperature as the temperature in the heating chamber 1002 or substantially the same temperature.
  • the mounting portion 1018b-2 is formed so as to protrude on the opposite side of the heating chamber 1002, and a space is created between the mounting portion 1018b-2 and the facing portion 1097a.
  • the temperature in the connection part 1018b of the circulation duct 1018 becomes about 300 degreeC
  • the temperature of the sealing member 1086 can be made into about 180 degreeC. Therefore, as the seal member 1086, an inexpensive seal member (eg, silicone rubber packing) having a relatively low heat resistance can be used without using an expensive seal member having a relatively high heat resistance.
  • the mounting portion 1097b is formed so as to protrude toward the heating chamber 1002, and the end of the first steam pipe 1036A on the second steam pipe 1036B side and the end of the second steam pipe 1036B on the first steam pipe 1036A side are A space is created between them.
  • the temperature in the connection portion 1018b of the circulation duct 1018 becomes about 300 ° C.
  • the temperature of the end portion on the outer side of the first steam pipe 1036A (the side opposite to the second steam pipe 1036B) is set to about 180 ° C. can do. Therefore, an inexpensive steam tube having relatively low heat resistance is used as the steam tube 1035 having one end connected to the outer end of the first steam pipe 1036A without using an expensive steam tube having relatively high heat resistance. Can be used.
  • the circulation damper 1023 for opening and closing the first rear outlet 1029 is provided in the circulation duct 1018.
  • the circulation damper 1023 may not be provided.
  • the circulation duct 1018 is provided from the upper side to the rear side of the heating chamber 1002, but may be provided from the upper side of the heating chamber 1002 to the right side or the left side.
  • a sirocco fan or a turbo fan may be used as the circulation fan 1019.
  • the sirocco fan or the turbo fan may have a plurality of blades provided along the peripheral edge, and each blade may be substantially parallel (including parallel) to the radial direction.
  • the inclined portion 1002f is provided between the upper portion 1002e of the heating chamber 1002 and the rear portion 1002d of the heating chamber 1002, but the upper portion 1002e of the heating chamber 1002 and the left side portion 1002b of the heating chamber 1002 or You may make it provide between right side parts 1002c. That is, you may make it the corner part which connects the upper part of a heating chamber and the left side part or right side part of a heating chamber incline with respect to a horizontal direction.
  • the attachment portion 1018b-2 of the connection portion 1018b is formed so as to protrude on the opposite side of the heating chamber 1002, but the attachment portion 1018b-2 of the connection portion 1018b is attached to the attachment portion 1018b-3.
  • the opposing portion 1097a of the heat shield plate 1097 may be formed so as to protrude to the heating chamber 1002 side.
  • the attachment portion 1018b-2 of the connection portion 1018b may be formed so as to protrude on the side opposite to the heating chamber 1002, and the opposing portion 1097a of the heat shield plate 1097 may be formed so as to protrude toward the heating chamber 1002. Good.
  • the mounting portion 1097b of the heat shield plate 1097 is formed so as to protrude toward the heating chamber 1002, but the mounting portion 1097b of the heat shield plate 1097 is made flat as the facing portion 1097a.
  • the attachment portion 1018b-3 of the connection portion 1018b may be formed so as to protrude to the side opposite to the heating chamber 1002.
  • the attachment portion 1097b of the heat shield plate 1097 may be formed so as to protrude toward the heating chamber 1002
  • the attachment portion 1018b-3 of the connection portion 1018b may be formed so as to protrude toward the opposite side of the heating chamber 1002. Good.
  • a gap is provided between the end of the second steam pipe 1036B on the heating cabinet 1002 side and the inclined portion 1002f, but the end of the second steam pipe 1036B on the heating cabinet 1002 side is You may make it penetrate the inclination part 1002f.
  • saturated steam can also be supplied into the heating chamber 1002 from the second steam pipe 1036B.
  • a general DC (direct current) motor can be used as the motor for the circulation fan.
  • the DC motor when the DC motor is controlled by a pulse wave, the duty ratio for obtaining a predetermined reference rotational speed varies within a range of ⁇ 10% for each DC motor.
  • Such a problem can be solved by detecting the rotational speed of the DC motor when the DC motor is controlled by a pulse wave and performing feedback control based on this rotational speed, but the control burden increases.
  • an object of the present invention is to provide a cooking device capable of reliably obtaining a desired menu finish and preventing an increase in control burden.
  • FIG. 31 is a control block diagram of a heating cooker according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the same reference number as the reference number of the component of the heating cooker of the said 5th Embodiment is attached
  • the same components as those of the fifth embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the components of the fifth embodiment.
  • the heating cooker is different from the fifth embodiment in that the heating cooker includes a control device 1200 and a storage unit 1298 including a ROM (Read Only Memory). Similar to the control device 1100 of the fifth embodiment, the control device 1200 includes a microcomputer and an input / output circuit.
  • a control device 1200 includes a microcomputer and an input / output circuit.
  • the control device 1200 includes an upper heater 1020, an intermediate heater 1021, a lower heater 1022, a steam generation heater 1034, a circulation fan motor 1056, an exhaust fan motor 1057, an air supply fan motor 1058, a circulation damper motor 1059, An exhaust damper motor 1060, an air supply damper motor 1061, an operation panel 1009, a steam sensor 1053, a water level sensor 1038, a tube pump 1025, a magnetron 1004, an internal temperature sensor 1070, and the like are connected.
  • control device 1200 is based on signals from the operation panel 1009, the steam sensor 1053, the water level sensor 1038, the internal temperature sensor 1070, the storage unit 1298 and the like, and the upper heater 1020, the middle heater 1021, the lower heater 1022, and the steam generation.
  • the heater 1034, the circulation fan motor 1056, the exhaust fan motor 1057, the supply fan motor 1058, the circulation damper motor 1059, the exhaust damper motor 1060, the supply damper motor 1061, the tube pump 1025, and the like are controlled.
  • the duty ratio of the pulse wave when the rotation speed of the circulation fan motor 1056 becomes the reference rotation speed (for example, 5000 rpm) is detected and stored on the production line of the heating cooker.
  • the duty ratio refers to the ratio of the pulse width to the pulse period.
  • the rotational speed of the circulation fan motor 1056 may be set to 6000 rpm, for example.
  • control device 1200 includes a rotation speed control unit 1200a configured by software.
  • the rotational speed control unit 1200 a controls the rotational speed of the circulation fan motor 1056 based on the duty ratio stored in the storage unit 1298.
  • the rotation speed control unit 1200a controls the rotation speed of the circulation fan motor 1056 based on the duty ratio stored in the storage unit 1298. Therefore, the rotation according to a desired menu is performed.
  • the circulation fan motor 1056 can be reliably driven by the number. Therefore, a desired menu finish can be reliably obtained.
  • the rotation speed control unit 1200a controls the rotation speed of the circulation fan motor 1056 based on the duty ratio stored in the storage unit 1298, the rotation speed of the circulation fan motor 1056 need not be feedback-controlled. . Therefore, it is possible to prevent the control burden on the control device 1200 from increasing.
  • the duty ratio of the pulse wave when the rotation speed of the circulation fan motor 1056 becomes the reference rotation speed is detected by the production line of the heating cooker, and the duty ratio is rotated by the rotation of the circulation fan motor 1056.
  • the duty ratio of the pulse wave when the rotation speed of the other motor becomes the reference rotation speed is detected in the production line of the cooking device, and the duty ratio is controlled by the rotation speed control of the other motor. It may be used.
  • the storage unit 1288 made of the ROM is used, but a RAM (Random Access Memory) may be used.
  • the duty ratio detected on the production line of the heating cooker is stored in the storage unit 1298 outside the control device 1200, but the duty ratio may be stored in the storage unit in the control device 1200. Good.
  • the rotation speed control unit 1200a is configured by software, but may be configured by hardware.
  • FIG. 32 is a time chart for explaining the operation of the heating cooker according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the same components as those of the fifth embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the components of the fifth embodiment.
  • the circulation fan motor 1056 rotates. At this time, the circulation fan motor 1056 repeats forward rotation and reverse rotation alternately.
  • the rotational speed of the circulation fan motor 1056 is controlled by the duty ratio of the pulse wave. More specifically, when the duty ratio is 100%, the rotational speed of the circulation fan motor 1056 is, for example, 6000 rpm. In the circulating fan motor 1056, the duty ratio increases from 0% in increments of 25% to 100%, and the duty ratio decreases from 100% in increments of 25% to 0%. Further, the rotation direction of the circulation fan motor 1056 is switched after a predetermined time has elapsed with the rotation number of the circulation fan motor 1056 being zero.
  • the duty ratio refers to the ratio of the pulse width to the pulse period.
  • the cooking device of this invention is A casing 1001; A heating chamber 1002 provided in the casing 1001 and having a corner portion 1002f connecting the upper portion 1002e and the rear portion 1002d or the side portions 1002b and 1002c inclined with respect to the horizontal direction; A circulation duct 1018 provided from the upper side to the rear side or the lateral side of the heating chamber 1002; Heaters 1020, 1021, 1022 disposed in the circulation duct 1018, A circulation fan 1019 for sending a heat medium to the heaters 1020, 1021, 1022, The circulation fan 1019 is arranged in the circulation duct 1018 so as to face the corner portion 1002f.
  • the corner portion 1002f of the heating chamber 1002 connects the upper portion 1002e of the heating chamber 1002 with the rear portion 1002d or the side portion of the heating chamber 1002, and is inclined with respect to the horizontal direction.
  • the circulation fan 1019 in the circulation duct 1018 so as to face the corner portion 1002f, the distance between the rear portion 1002d of the heating cabinet 1002 and the rear portion of the casing 1001 can be shortened.
  • the distance between the side parts 1002b and 1002c of the heating chamber 1002 and the side part of the casing 1001 can be shortened. Therefore, the casing 1001 can be downsized.
  • the circulation fan 1019 is disposed in the circulation duct 1018 so as to face the corner portion 1002f, an increase in the height of the casing 1001 can be suppressed.
  • corner portion 1002f of the heating chamber 1002 connects the upper portion 1002e of the heating chamber 1002 and the rear portion 1002d or the side portion of the heating chamber 1002, and is inclined with respect to the horizontal direction, so that the volume in the heating chamber 1002 is reduced.
  • the temperature in the heating chamber 1002 can be increased in a short time.
  • the cooking device of one embodiment is A cooking tray 1091 that is disposed in the heating chamber 1002 and partitions the heating chamber 1002 into an upper space 1073A and a lower space 1073B,
  • the heating cabinet 1002 is A suction port 1027 provided in the corner portion 1002f and communicating with the inside of the circulation duct 1018;
  • a first air outlet 1028 provided in the upper part 1002e and communicating with the inside of the circulation duct 1018;
  • a second outlet 1029 provided in the rear portion 1002d or the side portions 1002b and 1002c and communicating with the inside of the circulation duct 1018;
  • the inlet 1027 and the first and second outlets 1029 each open into the upper space 1073A.
  • the upper space 1073A in the heating chamber 1002 is a narrower space than the entire space in the heating chamber 1002. Since each of the inlet 1027 and the first and second outlets 1029 opens to the upper space 1073A, the circulation of the heat medium can be concentrated in the upper space 1073A, and the upper space 1073A can be warmed in a short time. . Therefore, when the object to be heated 1015 is arranged in the upper space 1073A, the time required for heating the object to be heated 1015 can be reduced. That is, the object to be heated 1015 can be efficiently heated.
  • the cooking device of one embodiment is A damper 1023 for opening and closing the second air outlet 1029;
  • the heating chamber 1002 is provided at the rear part 1002d or the side part, and has third outlets 1030 and 1031 that communicate with the inside of the circulation duct 1018 and open to the lower space 1073B.
  • the damper 1023 closes the space between the circulation fan 1019 and the third air outlets 1030 and 1031, while when the second air outlet 1029 is closed, the circulation fan 1023 1019 and the third outlets 1030 and 1031 are opened.
  • the damper 1023 closes the space between the circulation fan 1019 and the third outlets 1030 and 1031 when the second outlet 1029 is opened, so that the heat medium heated by the heater 1021 is the first.
  • a decrease in the heating efficiency of the upper space 1073A in the heating chamber 1002 can be prevented by preventing the flow from flowing to the three outlets 1030 and 1031.
  • the damper 1023 opens between the circulation fan 1019 and the third outlets 1030 and 1031 when the second outlet 1029 is closed, so that the heat medium heated by the heater 1021 is transferred to the third outlet 1030, 1031. Therefore, the object to be heated 1015 disposed in the lower space 1073B in the heating chamber 1002 can be heated.
  • the cooking device of one embodiment is A steam pipe 1036 provided in the circulation duct 1018; A saturated steam generator 1024 for generating saturated steam to be sent to the steam pipe 1036, The steam pipe 1036 blows out the saturated steam from the saturated steam generator 1024 to the downstream side of the circulation fan 1019 in the circulation duct 1018.
  • the steam pipe 1036 blows the saturated steam from the saturated steam generator 1024 to the downstream side of the circulation fan 1019 in the circulation duct 1018, so that the saturated steam from the saturation steam generator 1024 is supplied to the circulation fan 1019. It is possible to prevent condensation from coming into contact with. Therefore, saturated steam can be efficiently supplied into the heating chamber 1002.
  • the steam pipe 1036 is provided in a portion facing the corner portion 1002f in the circulation duct 1018,
  • the circulation fan 1019 is a centrifugal fan that can rotate forward and backward.
  • the steam pipe 1036 is provided in a portion of the circulation duct 1018 facing the corner portion 1002f, and the circulation fan 1019 is a centrifugal fan that can rotate forward and backward.
  • the circulation fan 1019 rotates forward, the amount of saturated steam that flows to the upper side of the circulation fan 1019 can be increased compared to the amount of saturated steam that flows to the lower side of the circulation fan 1019.
  • the amount of saturated steam flowing to the lower side of the circulation fan 1019 can be increased compared to the amount of saturated steam flowing to the upper side of the circulation fan 1019.
  • the cooking device of one embodiment is When the circulation fan 1019 is stopped, a structure for directly flowing the saturated steam blown out from the steam pipe 1036 into the heating chamber 1002 without passing through the heaters 1020, 1021, and 1022 is provided.
  • the structure for directly flowing the saturated steam blown out by the steam pipe 1036 into the heating chamber 1002 without passing through the heaters 1020, 1021, and 1022 is provided. Since it is provided, saturated steam can be efficiently supplied into the heating chamber 1002.
  • a gap is provided between the end of the steam pipe 1036 on the heating chamber 1002 side and the corner portion 1002f,
  • the corner portion 1002f is provided with a steam supply port 1037 facing the end of the steam pipe 1036 on the heating chamber 1002 side.
  • the corner portion 1002f is provided with the steam supply port 1037 facing the end of the steam pipe 1036 on the heating chamber 1002 side, so that when the circulation fan 1019 is stopped, the steam pipe The saturated steam blown out by 1036 can surely flow directly into the heating chamber 1002 without passing through the heaters 1020, 1021, and 1022.
  • a circulation fan unit 1080 having the circulation fan 1019 and a motor 1056 for driving the circulation fan 1019;
  • the circulation fan unit 1080 is attached to the circulation duct 1018 so as to face the corner portion 1002f,
  • the mounting member 1082 is formed so that a space is generated between a portion of the mounting member 1082 that is in contact with the seal member 1085 and the circulation duct 1018.
  • the circulation fan unit 1080 is attached to the circulation duct 1018 so as to face the corner portion 1002f, thereby reducing the distance between the rear portion 1002d of the heating chamber 1002 and the rear portion of the casing 1001. , Get higher. Or the shortening effect of the distance between the side parts 1002b and 1002c of the heating chamber 1002 and the side part of the casing 1001 becomes higher.
  • the mounting member 1082 by forming the mounting member 1082 so that a space is formed between the portion of the mounting member 1082 where the sealing member 1085 contacts and the circulation duct 1018, an increase in the temperature of the sealing member 1085 can be suppressed. . Therefore, an inexpensive seal member with relatively low heat resistance can be used as the seal member 1085 without using an expensive seal member with relatively high heat resistance.
  • the circulation fan unit 1080 is detachably attached to the circulation duct 1018.
  • the circulation fan unit 1080 since the circulation fan unit 1080 is detachably attached to the circulation duct 1018, the circulation fan unit 1080 can be easily removed from the circulation duct 1018 for maintenance.
  • the portion 1018b-2 and the facing portion 1097a so that a space is generated between the facing portion 1097a and the portion 1018b-2 with which the seal member 1086 contacts in the circulation duct 1018.
  • an increase in the temperature of the seal member 1086 can be suppressed. Therefore, an inexpensive seal member with relatively low heat resistance can be used as the seal member 1086 without using an expensive seal member with relatively high heat resistance.
  • the cooking device of one embodiment is A steam pipe 1036 provided in the circulation duct 1018; A saturated steam generator 1024 for generating saturated steam to be sent to the steam pipe 1036,
  • the steam pipe 1036 includes a first steam pipe 1036A disposed outside the circulation duct 1018, and a second steam pipe 1036B disposed in the circulation duct 1018 and communicating with the first steam pipe 1036A.
  • the circulation duct 1018 includes a first attachment portion 1018b-3 to which the first steam pipe 1036A is attached, and a second attachment portion 1097b to which the second steam pipe 1036B is attached.
  • the first and second mountings are provided so that a space is formed between an end of the first steam pipe 1036A on the second steam pipe 1036B side and an end of the second steam pipe 1036B on the first steam pipe 1036A side. Portions 1018b-3 and 1097b are formed.
  • the first steam pipe 1036A has a first space so that a space is formed between the end of the second steam pipe 1036B on the second steam pipe 1036B side and the end of the second steam pipe 1036B on the first steam pipe 1036A side.
  • the second attachment portions 1018b-3 and 1097b By forming the second attachment portions 1018b-3 and 1097b, the temperature rise of the first steam pipe 1036A can be suppressed. Therefore, when one end of, for example, a resin-made steam tube 1035 is connected to the first steam pipe 1036A, the steam tube 1035 does not use an expensive steam tube having a relatively high heat resistance, and has a relatively low heat resistance. An inexpensive steam tube can be used.

Abstract

 加熱調理器は、加熱庫内に、加熱庫の後部との間に隙間を有するように配置されると共に、被加熱物(15)を直接的または間接的に搭載する調理トレイ(91)と、加熱庫の後部に、隙間よりも上側に位置するように、かつ、調理トレイ(91)の後部近傍に位置するように設けられると共に、ダクト(18)と連通して熱媒体を加熱庫内へ吹き出す吹出口(29)と、吹出口(29)の後側に設けられ、熱媒体の流れを整える整流構造(62)とを備え、整流構造(62)は、水平方向と略平行な方向に延びる第1案内面(63)を下側に有する。

Description

加熱調理器
 この発明は加熱調理器に関する。
 従来、加熱調理器としては、特開2004-316999号公報(特許文献1)に記載されたものがある。この加熱調理器では、加熱庫と、この加熱庫の後側に設けられた循環ダクトと、この循環ダクト内に配置された循環ファンとを備えている。この循環ダクトは、加熱庫の後部の吸込口および吹出口を介して上記加熱庫内と連通している。
 上記構成の加熱調理器によれば、循環ファンを駆動すると、加熱庫内の熱媒体つまり空気が吸込口から循環ダクト内に吸い込まれて、吹出口に向かって流れる。このとき、上記循環ファンの下流側、かつ、吹出口の上流側に配置されたヒータが、吸込口から吹出口へ向かって流れる空気を加熱する。これにより、上記ヒータによって加熱された空気が加熱庫内の被加熱物に当たって、その被加熱物が加熱される。
特開2004-316999号公報
 ところで、上記加熱調理器において、加熱庫内の被加熱物をマイクロ波で加熱できるようにした場合、加熱庫内の調理トレイが加熱庫の後部に接触している状態で、マイクロ波が誤って加熱庫内に放射されると、大きな放電が加熱庫内で起き易い。
 このような大きな放電は、調理トレイが加熱庫内に配置されたとき、調理トレイと加熱庫の後部との間に隙間が生じるようにすれば、抑制することができる。
 しかしながら、上記隙間を設けた場合、吹出口が調理トレイの後部近傍にあると、吹出口から吹き出された空気の大部分は、上記隙間を介して、調理トレイの下側に流れてしまう。
 その結果、上記調理トレイ上の被加熱物に当たる空気が少なくなり、被加熱物の加熱効率が低くなってしまうという問題が起きてしまう。
 そこで、この発明の課題は、調理トレイと加熱庫の後部との間に隙間があっても、吹出口に熱媒体を吹き出させることにより、調理トレイ上の被加熱物を効率良く加熱することできる加熱調理器を提供することにある。
 上記課題を解決するため、この発明の加熱調理器は、
 ケーシングと、
 上記ケーシング内に設けられた加熱庫と、
 上記加熱庫内にマイクロ波を供給するマイクロ波発生装置と、
 上記加熱庫内に、上記加熱庫の後部との間に隙間を有するように配置されると共に、被加熱物を直接的または間接的に搭載する調理トレイと、
 少なくとも一部が上記加熱庫の後側に設けられ、この少なくとも一部内で熱媒体が上方から下方に向かって流れるダクトと、
 上記加熱庫の後部に、上記隙間よりも上側に位置するように、かつ、上記調理トレイの後部近傍に位置するように設けられると共に、上記ダクトと連通して上記熱媒体を上記加熱庫内へ吹き出す後吹出口と、
 上記後吹出口の後側に設けられ、上記熱媒体の流れを整える整流構造と
を備え、
 上記整流構造は、水平方向と略平行な方向に延びる第1案内面を下側に有することを特徴としている。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記整流構造は、前端が後端より低くなるように傾斜する第2案内面を上側に有する。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記ダクト内に設けられ、上記後吹出口を開閉するダンパを備え、
 上記ダンパは、開放時、前端が後端より低くなるように傾斜する。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記ダクトは、上記加熱庫の上側に位置する上部と、この上部の一端に連なって下方に延在する下方延在部とを有し、
 上記ダクトの上記上部内へ熱媒体を送る正逆回転可能な遠心ファンと、
 上記ダクトの上記上部内の一方側に配置された第1ヒータと、
 上記ダクトの上記上部内の他方側に配置された第2ヒータと、
 上記加熱庫の上部に設けられ、上記第1ヒータからの熱媒体を上記加熱庫内へ吹き出す第1上吹出口と、
 上記加熱庫2の上部に設けられ、上記第2ヒータからの熱媒体を上記加熱庫内へ吹き出す第2上吹出口と
を備える。
 ここで、「一方側」とは一側部側または前部側を指す。また、「他方側」とは、「一方側」が一側部側を指す場合、他側部側を指し、「一方側」が前部側を指す場合、後部側を指す。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記調理トレイは、上記加熱庫内を上部空間と下部空間とに仕切り、
 上記後吹出口は、上記上部空間に開口する第1後吹出口であり、
 上記加熱庫は、上記第1後吹出口よりも下側に位置するように、上記加熱庫の後部に設けられ、上記下部空間に開口する第2後吹出口を有し、
 上記ダクトは、上記第1後吹出口を介して上記上部空間と連通すると共に、上記第2後吹出口を上記下部空間と連通し、
 上記ダクト内に供給される飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置と、
 上記ダクト内に配置されたファンと、
 少なくとも一部が上記ファンと上記第1後吹出口との間に配置されたヒータと、
 上記ファンと上記第2後吹出口との間を開閉するダンパと、
 上記ファンと上記第2後吹出口との間を開いて、上記ファンが上記ダクト内の飽和蒸気を上記第2後吹出口に送るように、上記ダンパ、ファンおよび飽和蒸気発生装置を制御する第1調理制御部と、
 上記ファンと上記第2後吹出口との間を閉じて、上記ファンが上記ダクト内の熱媒体を上記ヒータに送り、かつ、上記ヒータが上記熱媒体を加熱するように、上記ダンパ、ファンおよびヒータを制御する第2調理制御部と
を備える。
 この発明の加熱調理器は、
 ケーシングと、
 上記ケーシング内に設けられ、被加熱物を収容する加熱庫と、
 上記加熱庫外に設けられて、上記加熱庫の上側に位置する上部と、この上部の一端に連なって下方に延在する下方延在部とを有するダクトと、
 上記ダクトの上記上部内へ熱媒体を送る正逆回転可能な遠心ファンと、
 上記ダクトの上記上部内の一方側に配置された第1ヒータと、
 上記ダクトの上記上部内の他方側に配置された第2ヒータと、
 上記加熱庫の上部に設けられ、上記第1ヒータからの熱媒体を上記加熱庫内へ吹き出す第1吹出口と、
 上記加熱庫の上部に設けられ、上記第2ヒータからの熱媒体を上記加熱庫内へ吹き出す第2吹出口と
を備えることを特徴としている。
 ここで、「一方側」とは一側部側または前部側を指す。また、「他方側」とは、「一方側」が一側部側を指す場合、他側部側を指し、「一方側」が前部側を指す場合、後部側を指す。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記ダクトの上記上部内の一方側と上記ダクトの上記上部内の他方側との間を仕切る第1仕切部を備える。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記加熱庫内に配置され、上記被加熱物を直接的または間接的に搭載する調理トレイと、
 上記遠心ファンから上記ダクトの上記下方延在部内へ向かう熱媒体を加熱する第3ヒータと、
 上記ダクトの上記下方延在部内の一方側と上記ダクトの上記下方延在部内の他方側との間を仕切る第2仕切部と、
 上記加熱庫の後部または側部に、上記調理トレイ近傍に位置するように設けられ、上記ダクトの上記下方延在部内の一方側からの熱媒体を上記加熱庫内に吹き出す第3吹出口と、
 上記加熱庫の後部または側部に、上記調理トレイ近傍に位置するように設けられ、上記ダクトの上記下方延在部内の他方側からの熱媒体を上記加熱庫内に吹き出す第4吹出口と
を備える。
 ここで、「一方側」とは一側部側または前部側を指す。また、「他方側」とは、「一方側」が一側部側を指す場合、他側部側を指し、「一方側」が前部側を指す場合、後部側を指す。
 この発明の加熱調理器は、
 ケーシングと、
 上記ケーシング内に設けられた加熱庫と、
 上記加熱庫内に配置されて、上記加熱庫内を上部空間と下部空間とに仕切る調理トレイと、
 上記加熱庫に設けられ、上記上部空間に開口する上吹出口と、
 上記加熱庫に設けられ、上記下部空間に開口する下吹出口と、
 上記加熱庫外に設けられ、上記上吹出口および下吹出口を介して上記加熱庫内と連通するダクトと、
 上記ダクト内に供給される飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置と、
 上記ダクト内に配置されたファンと、
 少なくとも一部が上記ファンと上記上吹出口との間に配置されたヒータと、
 上記ファンと上記下吹出口との間を開閉するダンパと、
 上記ファンと上記下吹出口との間が開かれた状態で、上記ファンが上記ダクト内の飽和蒸気を上記下吹出口に送るように、上記ダンパ、ファンおよび飽和蒸気発生装置を制御する第1調理制御部と、
 上記ファンと上記下吹出口との間が閉じられた状態で、上記ファンが上記ダクト内の熱媒体を上記ヒータに送り、かつ、上記ヒータが上記熱媒体を加熱するように、上記ダンパ、ファンおよびヒータを制御する第2調理制御部と
を備えることを特徴としている。
 この発明の加熱調理器は、
 ケーシングと、
 上記ケーシング内に設けられ、前側に開口部を有する加熱庫と、
 上記開口部を開閉する扉と、
 上記加熱庫内に配置されて、上記加熱庫内を上部空間と下部空間とに仕切る調理トレイと、
 上記扉と上記調理トレイとの間、または、上記加熱庫と上記調理トレイとの間に設けられて、上記上部空間と下部空間を互いに連通させる隙間と、
 上記加熱庫に設けられ、上記上部空間に開口する上吹出口と、
 上記上吹出口から吹き出される熱媒体を加熱するヒータと、
 上記加熱庫に設けられ、上記上部空間に開口する蒸気供給口と、
 上記蒸気供給口へ送る飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置と、
 上記上部空間の温度を検出する温度センサと、
 上記温度センサが検出した上記温度に基づいて、上記上部空間が100℃を超える温度になったとき、上記飽和蒸気が上記蒸気供給口を介して上記上部空間に供給されるように、上記飽和蒸気発生装置を制御する調理制御部と
を備えることを特徴としている。
 この発明の加熱調理器は、
 ケーシングと、
 上記ケーシング内に設けられて、上部と後部または側部とを接続するコーナ部が水平方向に対して傾斜する加熱庫と、
 上記加熱庫の上側から後側または横側に渡って設けられた循環ダクトと、
 上記循環ダクト内に配置されたヒータと、
 上記ヒータへ熱媒体を送る循環ファンと
を備え、
 上記循環ファンは、上記コーナ部に対向するように上記循環ダクト内に配置されていることを特徴としている。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記加熱庫内に配置されて、上記加熱庫内を上部空間と下部空間とに仕切る調理トレイを備え、
 上記加熱庫は、
 上記コーナ部に設けられ、上記循環ダクト内と連通する吸込口と、
 上記上部に設けられ、上記循環ダクト内と連通する第1吹出口と、
 上記後部または側部に設けられて、上記循環ダクト内と連通する第2吹出口と
を有し、
 上記吸込口および第1,第2吹出口は、それぞれ、上記上部空間に開口する。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記第2吹出口を開閉するダンパを備え、
 上記加熱庫は、上記後部または側部に設けられて、上記循環ダクト内と連通すると共に、上記下部空間に開口する第3吹出口を有し、
 上記ダンパは、上記第2吹出口を開いたとき、上記循環ファンと上記第3吹出口との間を閉じる一方、上記第2吹出口を閉じたとき、上記循環ファンと上記第3吹出口との間を開く。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記循環ダクトに設けられた蒸気管と、
 上記蒸気管に送る飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置と
を備え、
 上記蒸気管は上記飽和蒸気発生装置からの飽和蒸気を上記循環ダクト内の上記循環ファンの下流側に吹き出す。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記蒸気管は上記循環ダクトにおいて上記コーナ部に対向する部分に設けられ、
 上記循環ファンは正逆回転可能な遠心ファンである。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記循環ファンが停止しているとき、上記蒸気管が吹き出した飽和蒸気を上記ヒータを経由させずに上記加熱庫内に直接流入させるための構造を備える。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記蒸気管の上記加熱庫側の端と上記コーナ部との間に隙間が設けられ、
 上記コーナ部には、上記蒸気管の上記加熱庫側の端に対向する蒸気供給口が設けられている。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記循環ファンと、この循環ファンを駆動するモータとを有する循環ファンユニットを備え、
 上記循環ファンユニットは、上記コーナ部に対向するように上記循環ダクトに取り付けられ、
 上記循環ダクトに上記循環ファンユニットを取り付けるための取付部材と、
 上記循環ファンユニットと上記取付部材との間をシールするシール部材と
を備え、
 上記取付部材において上記シール部材が接触する部分と上記循環ダクトとの間に空間が生じるように、上記取付部材が形成されている。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記循環ファンユニットは上記循環ダクトに着脱可能に取り付けられている。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記循環ダクトに取り付けられた温度センサと、
 上記循環ダクトと上記温度センサとの間をシールするシール部材と、
 上記循環ダクト内に設けられ、上記シール部材に対向する対向部と
を備え、
 上記循環ダクトにおいて上記シール部材が接触する部分と上記対向部との間に空間が生じるように、上記部分および対向部が形成されている。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記循環ダクトに設けられた蒸気管と、
 上記蒸気管に送る飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置と
を備え、
 上記蒸気管は、上記循環ダクト外に配置された第1蒸気管と、上記循環ダクト内に配置され、上記第1蒸気管と連通する第2蒸気管とを有し、
 上記循環ダクトは、上記第1蒸気管が取り付けられた第1取付部と、上記第2蒸気管が取り付けられた第2取付部とを有し、
 上記第1蒸気管の上記第2蒸気管側の端と上記第2蒸気管の上記第1蒸気管側の端との間に空間が生じるように、上記第1,第2取付部が形成されている。
 この発明の加熱調理器は、整流構造が、水平方向と略平行な方向に延びる第1案内面を下側に有することにより、吹出口から、加熱庫の後部と調理トレイとの間の隙間へ向かう熱媒体を減らすことができる。その結果、上記調理トレイ上に沿って流れる熱媒体を増やすことできるので、調理トレイ上の被加熱物を効率良く加熱することができる。
 また、上記被加熱物が例えば調理網を介して調理トレイ上に搭載されている場合、調理トレイ上に沿って流れる熱媒体を増やすことできるので、被加熱物の裏面を効率良く焼くことができる。
 また、上記調理トレイが加熱庫内に配置されたとき、加熱庫の後部との間に隙間が生じるので、加熱庫内に調理トレイが配置された状態で、マイクロ波が誤って加熱庫内に供給されたとしても、放電が加熱庫内で起き難くなる。
 この発明の加熱調理器は、ダクトの上部内の一方側に配置された第1ヒータと、ダクトの上部内の他方側に配置された第2ヒータとを備える。また、遠心ファンがダクトの上部内へ熱媒体を送るので、第1,第2ヒータの一方へ流れる熱媒体の量が、第1,第2ヒータの他方へ流れる熱媒体の量に比べて多くなる。したがって、上記第1,第2吹出口の一方から、第1,第2ヒータの一方で加熱された大量の熱媒体が吹き出るようにすることができる。その結果、上記第1,第2吹出口の一方の下側で、スポット的な加熱を行うことができる。
 また、上記第1,第2吹出口の一方から、第1,第2ヒータの一方で加熱された大量の熱媒体が吹き出るようにすることができるので、第1,第2吹出口の他方の下側の空間を温めなくても、第1,第2吹出口の一方の下側の被加熱物を加熱できる。したがって、上記第1,第2吹出口の他方の下側の空間を温めるために必要であった時間を省いて、第1,第2吹出口の一方の下側の被加熱物の加熱を短時間で終えることができる。
 また、上記第1,第2吹出口の一方から、第1,第2ヒータの一方で加熱された大量の熱媒体が吹き出るようにすることができるので、第1,第2吹出口の一方の下側の被加熱物の上面を均一に加熱できる。
 また、上記遠心ファンを逆回転させた場合、第1,第2ヒータの一方をオフにし、かつ、第1,第2ヒータの他方をオンにすると、第1,第2吹出口の他方から、第1,第2ヒータの他方で加熱された大量の熱媒体が吹き出される。したがって、上記第1,第2吹出口の他方の下側でも、スポット的な加熱を行うことができる。
 この発明の加熱調理器は、第1調理制御部が、ファンと下吹出口との間が開かれた状態で、ファンがダクト内の飽和蒸気を下吹出口に送るように、ダンパ、ファンおよび飽和蒸気発生装置を制御するので、飽和蒸気を下吹出口を介して下部空間に供給することができる。したがって、上記下部空間で蒸し調理を行うことができる。
 また、上記加熱調理器は、第2調理制御部が、ファンと上吹出口との間が閉じられた状態で、ファンがダクト内の熱媒体をヒータに送り、かつ、ヒータが熱媒体を加熱するように、ダンパ、ファンおよびヒータを制御するので、高温の熱媒体を上吹出口を介して上部空間に供給することができる。したがって、上記上部空間で焼き調理を行うことができる。
 また、上記第2調理制御部がダンパなどを制御するとき、ファンと上吹出口との間が閉じられた状態になるので、熱媒体が下吹出口から下部空間に供給されるのを防ぐことができる。したがって、上記下部空間で行う蒸し調理への悪影響を防ぐことができる。
 したがって、上記加熱調理器は、上部空間と下部空間とで互いに異なる調理を行うことができる。
 この発明の加熱調理器は、調理制御部が、温度センサが検出した加熱庫内の上部空間の温度に基づいて、上部空間が100℃を超える温度になったとき、飽和蒸気が蒸気供給口を介して上部空間に供給されるように、飽和蒸気発生装置を制御する。これにより、上記上部空間に飽和蒸気が供給されるが、上部空間よりも温度が低い飽和蒸気は、扉と調理トレイとの間の隙間、または、加熱庫と調理トレイとの間の隙間から、下部空間へ流れ落ちる。その結果、上記下部空間に飽和蒸気を充填して、下部空間で蒸し調理を行うことができる。
 また、上記飽和蒸気は上記隙間から下部空間へ流れ落ちるので、上部空間で焼き調理を行うことができる。
 したがって、上記加熱調理器は、上部空間と下部空間とで互いに異なる調理を行うことができる。
 この発明の加熱調理器によれば、循環ファンは、加熱庫のコーナ部に対向するように循環ダクト内に配置されているので、加熱庫の後部,側部とケーシングの後部,側部との間の距離を短くすることができる。したがって、上記ケーシングの奥行きまたは横幅が長くならないようにして、ケーシングを小型化できる。
 また、上記循環ファンは、コーナ部に対向するように循環ダクト内に配置されるので、ケーシングの高さの増加を抑制することができる。
 また、上記加熱庫のコーナ部は、加熱庫の上部と加熱庫の後部または側部を接続し、水平方向に対して傾斜するので、加熱庫内の容積を小さくして、加熱庫内の温度を短時間で上げることができる。
図1はこの発明の第1実施形態の加熱調理器の扉閉鎖時の概略正面図である。 図2は上記第1実施形態の加熱調理器の扉開放時の概略正面図である。 図3は上記第1実施形態の加熱調理器の主要部の構成を説明するための模式図である。 図4は上記第1実施形態の加熱調理器の他の部分の構成を説明するための模式図である。 図5は上記第1実施形態の加熱調理器の制御ブロック図である。 図6は第1後吹出口およびその周辺部の概略断面図である。 図7は上記第1後吹出口およびその周辺部の他の状態の概略断面図である。 図8は上記第1実施形態の加熱調理器の作用効果を説明するための模式図である。 図9は比較例の加熱調理器の作用効果を説明するための模式図である。 図10はこの発明の第2実施形態の加熱調理器の模式断面図である。 図11は上記第2実施形態の加熱調理器の主要部の模式上面図である。 図12は上記第2実施形態の加熱調理器の作用効果を説明するための模式図である。 図13は上記第2実施形態の加熱調理器の変形例の主要部の模式背面図である。 図14はこの発明の第3実施形態の加熱調理器の制御ブロック図である。 図15は上記第3実施形態の加熱調理器の動作を説明するためのタイムチャートである。 図16は上記第3実施形態の加熱調理器の蒸し調理時の模式断面図である。 図17は上記第3実施形態の加熱調理器の焼き調理時の模式断面図である。 図18はこの発明の第4実施形態の加熱調理器の制御ブロック図である。 図19は上記第4実施形態の加熱調理器の動作を説明するためのタイムチャートである。 図20は上記第4実施形態の加熱調理器の調理時の模式断面図である。 図21は上記第4実施形態の加熱調理器の上部空間,下部空間の温度の時間変化のグラフである。 図22はこの発明の第5実施形態の加熱調理器の扉閉鎖時の概略正面図である。 図23は上記第5実施形態の加熱調理器の扉開放時の概略正面図である。 図24は上記第5実施形態の加熱調理器の主要部の構成を説明するための模式図である。 図25は上記第5実施形態の加熱調理器の他の部分の構成を説明するための模式図である。 図26は上記第5実施形態の加熱調理器の制御ブロック図である。 図27は上記第5実施形態の加熱調理器の要部の分解斜視図である。 図28は上記第5実施形態の加熱調理器の循環ダクトの一部の概略背面図である。 図29は図28のVIII-VIII線矢視の概略断面図である。 図30は図28のIX-IX線矢視の概略断面図である。 図31はこの発明の第6実施形態の加熱調理器の制御ブロック図である。 図32はこの発明の第7実施形態の加熱調理器の動作を説明するためのタイムチャートである。
 以下、この発明の加熱調理器を図示の実施の形態により詳細に説明する。なお、以下の説明において、左側とは、加熱調理器を扉側から見たとき、加熱調理器に向かって左側を指し、また、右側とは、加熱調理器を扉側から見たとき、加熱調理器に向かって右側を指す。
 〔第1実施形態〕
 図1は、この発明の第1実施形態の加熱調理器の扉閉鎖時の概略正面図である。また、図2は、上記加熱調理器の扉開放時の概略正面図である。
 上記加熱調理器は、図1,図2に示すように、直方体形状のケーシング1と、このケーシング1内に設けられ、前側に開口部2aを有する加熱庫2と、加熱庫2の開口部2aを開閉する扉3と、加熱庫2内にマイクロ波を供給するマグネトロン4(図5に示す)とを備えている。なお、マグネトロン4はマイクロ波発生装置の一例である。
 上記ケーシング1の上面の後部には排気ダクト5が設けられている。また、ケーシング1の前面の下部には露受容器6が着脱可能に取り付けられている。この露受容器6は、扉3の下側に位置し、扉3の後面(加熱庫2側の表面)からの水滴を受けることができるようになっている。また、ケーシング1の前面の下部には、後述する給水タンク26も着脱可能に取り付けられている。
 上記扉3は、下部がケーシング1の前面に回動可能に取り付けられている。この扉3の前面(加熱庫2とは反対側の表面)には、耐熱性を有する透明な外ガラス7が設けられている。また、扉3は、外ガラス7の上側に位置するハンドル8と、外ガラス7の右側に設けられた操作パネル9とを有している。
 上記操作パネル9はカラー液晶表示部10およびボタン群11を有している。このボタン群11は、途中で加熱を止めるときなどに押す取り消しキー12と、加熱を開始するときに押すあたためスタートキー13とを含んでいる。また、操作パネル9には、スマートフォンなどからの赤外線を受ける赤外線受光部14が設けられている。
 上記加熱庫2内には被加熱物15が収容される。また、加熱庫2内には金属製の調理トレイ91,92(図3に示す)が出し入れが可能になっている。加熱庫2の左側部2b,右側部2cの内面には、調理トレイ91を支持する上棚受け16A,16Bが設けられている。また、加熱庫2の右側部2c,左側部2bの内面には、上棚受け16A,16Bよりも下側に位置するように、調理トレイ92を支持する下棚受け17A,17Bが設けられている。
 上記調理トレイ91,92は、加熱庫2内に配置されたとき、扉3との間に隙間を有すると共に、加熱庫2の後部2dとの間に隙間を有するようになっている。より詳しくは、上棚受け16A,16Bおよび下棚受け17A,17Bのそれぞれの後端部には当接部(図示せず)が設けられている。この当接部は、調理トレイ91,92が加熱庫2の後部2dに接触する前に、調理トレイ91,92に当接して、調理トレイ91,92の後側への移動を規制する。このとき、上記調理トレイ91,92と加熱庫2の後部2dとの間において、前後方向の長さが例えば3mmの隙間が生じるようにしてもよい。
 図3は、上記加熱調理器の主要部の構成を説明するための模式図である。この図3では、加熱庫2は左側から見た状態が示されている。
 上記加熱調理器は、循環ダクト18、循環ファン19、上ヒータ20、中ヒータ21、下ヒータ22、循環ダンパ23、蒸気発生装置24、チューブポンプ25および給水タンク26を備えている。この上ヒータ20、中ヒータ21および下ヒータ22は、それぞれ、例えばシーズヒータからなっている。なお、循環ダクト18はダクトの一例である。また、循環ダンパ23はダンパの一例である。
 上記加熱庫2の上部2eは、水平方向に対して傾斜する傾斜部2fを介して加熱庫2の後部2dと連なっている。この傾斜部2fには、循環ファン19と対向するように複数の吸込口27が設けられている。また、加熱庫2の上部2eには上吹出口28が複数設けられている。また、加熱庫2の後部2dには、第1後吹出口29、第2後吹出口30および第3後吹出口31が、それぞれ、複数設けられている。なお、第1後吹出口29は後吹出口の一例である。また、上吹出口28は3個だけ図3で示している。また、吸込口27、第1後吹出口29、第2後吹出口30および第3後吹出口31は各1個だけを図3で示している。
 上記循環ダクト18は、加熱庫2外に設けられて、吸込口27、上吹出口28および第1~第3後吹出口29~31を介して加熱庫2内と連通している。この循環ダクト18は、加熱庫2の上側から後側にわたって設けられて、逆L字形状を呈するように延在している。より詳しくは、循環ダクト18は、加熱庫2の上部2eに対向する前部18aと、この上部の後端に連なって斜め下方に延在して加熱庫2の傾斜部2fに対向する接続部18bと、この接続部18bの下端に連なって真下方に延在して加熱庫2の後部2dに対向する後部18cとからなっている。また、循環ダクト18の左右方向の幅は、加熱庫2の左右方向の幅より狭く設定されている。
 上記循環ファン19は、正逆回転可能な遠心ファンからなり、循環ファン用モータ56によって駆動される。この循環ファン用モータ56が循環ファン19を駆動すると、加熱庫2内の空気や飽和蒸気など(以下、「空気など」と言う)は、吸込口27から循環ダクト18内に吸い込まれ、循環ファン19の径方向外側へ流される。より詳しくは、循環ファン19の上側では、空気などは、循環ファン19から斜め上方に流れた後、後方から前方に向かって流れる。一方、循環ファン19の下側では、空気などは、循環ファン19から斜め下方に流れた後、上方から下方に向かって流れる。なお、上記空気などは熱媒体の一例である。
 上記上ヒータ20は、循環ダクト18の前部18a内に配置され、加熱庫2の上部2eに対向している。この上ヒータ20は、上吹出口28へ流れる空気などを加熱する。
 上記中ヒータ21は、環状に形成され、循環ファン19を取り囲んでいる。この中ヒータ21は、循環ファン19から上ヒータ20に向かう空気などを加熱したり、循環ファン19から下ヒータ22に向かう空気などを加熱したりする。
 上記下ヒータ22は、循環ダクト18の後部18c内に配置され、加熱庫2の後部2dに対向している。この下ヒータ22は、第2,第3後吹出口30,31へ流れる空気などを加熱する。
 上記循環ダンパ23は、循環ダクト18内に回動可能に設けられて、中ヒータ21と下ヒータ22との間に位置する。この循環ダンパ23の回動は循環ダンパ用モータ59(図5に示す)によって行われる。また、循環ダンパ23の回動により、第1後吹出口29が開閉する。
 また、上記循環ダンパ23は、第1後吹出口29を開いたとき、循環ファン19と第2後吹出口30との間を閉じる。これにより、第1後吹出口29は、中ヒータ21で加熱された空気などを加熱庫2内へ吹き出せるが、第2,第3後吹出口31は、中ヒータ21で加熱された空気などを加熱庫2内へ吹き出せなくなる。
 また、上記循環ダンパ23は、第1後吹出口29を閉じたとき、循環ファン19と第2後吹出口30との間を開く。これにより、第1~第3後吹出口29~31は、中ヒータ21で加熱された空気などを加熱庫2内へ吹き出せるようになる。
 上記第1後吹出口29は、調理トレイ91と加熱庫2の後部2dとの間の隙間よりも上側に位置し、かつ、調理トレイ91の後部近傍に位置する。また、加熱庫2内は第1後吹出口29を介して循環ダクト18の後部18c内と連通している。
 上記蒸気発生装置24は、上端が開口する金属製の容器32と、その開口を塞ぐ樹脂製の蓋33と、容器32の底部に鋳込まれ、シーズヒータからなる蒸気発生用ヒータ34とを有する。この容器32の底部上には給水タンク26からの水が溜まり、蒸気発生用ヒータ34が容器32の底部を介して上記水を加熱する。この加熱で発生した飽和蒸気は、樹脂製の蒸気チューブ35と金属製の蒸気管36とを流れて、循環ダクト18の接続部18b内に供給される。このとき、循環ファン19が駆動していれば、蒸気発生装置24からの飽和蒸気が、循環ダクト18の前部18a,後部2d側へ送られる。一方、循環ファン19が駆動していなければ、蒸気発生装置24からの飽和蒸気が、複数の蒸気供給口37を介して加熱庫2内に流れ出る。なお、蒸気供給口37は1個だけを図3で示している。
 また、上記加熱庫2内の飽和蒸気は、循環ファン19で上ヒータ20、中ヒータ21および下ヒータ22に送り、上ヒータ20、中ヒータ21および下ヒータ22で加熱することにより、100℃以上の過熱蒸気となる。
 また、上記蓋33には、一対の電極棒39A,39Bからなる水位センサ38が取り付けられている。この電極棒39A,39Bの間が導通状態になったか否かに基づいて、容器32の底部上の水位が所定水位になったか否かが判定される。
 上記チューブポンプ25は、シリコンゴム等からなって弾性変形可能な給排水チューブ40をローラ(図示せず)でしごいて、給水タンク26内の水を蒸気発生装置24に流したり、蒸気発生装置24内の水を給水タンク26に流したりする。
 上記給水タンク26は給水タンク本体41および連通管42を有する。この連通管42は、一端部が給水タンク本体41内に位置する一方、他端部が給水タンク26外に位置する。給水タンク26がタンクカバー43内に収容されると、連通管42の他端部がタンクジョイント部44を介して給排水チューブ40に接続される。すなわち、給水タンク本体41内が連通管42などを介して蒸気発生装置24内と連通する。
 図4は、上記加熱調理器の他の部分の構成を説明するための模式図である。この図4でも、図3と同様に、加熱庫2は左側から見た状態が示されている。
 上記加熱庫2の後部2dの下端部には自然排気口45が設けられている。この自然排気口45は第1排気経路46を介して排気ダクト5に連通している。加熱庫2内の空気などが余剰になると、その余剰な空気などが、自然に、自然排気口45から第1排気経路46へ流れ出る。また、例えばシロッコファンからなる排気ファン47が第1排気経路46に接続されている。
 また、上記加熱庫2の傾斜部2fには、排気ダンパ49で開閉される複数の強制排気口48と、給気ダンパ51で開閉される複数の給気口50とが設けられている。この強制排気口48は第2排気経路52を介して排気ダクト5に連通している。一方、給気口50は、給気経路を介して、ケーシング1と加熱庫2との間の空間に連通している。また、例えばシロッコファンからなる給気ファン54が給気経路55に接続されている。なお、強制排気口48および給気口50は、それぞれ、誇張して大きく描いた1個だけを図4で示している。
 また、上記第2排気経路52には蒸気センサ53が取り付けられている。この蒸気センサ53は、第2排気経路52を流れる蒸気量を示す信号を制御装置100(図5に示す)へ送出する。
 上記加熱庫2内の空気などを強制的にケーシング1外へ排気する場合、排気ダンパ用モータ60,給気ダンパ用モータ61(図5に示す)で排気ダンパ49,給気ダンパ51を2点鎖線で示す位置まで回動させる。すなわち、排気ダンパ49および給気ダンパ51を開く。そして、排気ファン用モータ57,給気ファン用モータ58(図5に示す)で排気ファン47,給気ファン54を駆動させる。これにより、加熱庫2内の空気などが強制排気口48および自然排気口45から加熱庫2外へ引き出される。
 また、上記ケーシング1と加熱庫2との間のマグネトロン4などを冷却する場合、給気ダンパ51が閉じた状態で、給気ファン54が駆動するようにする。これにより、給気ファン54から吹き出された空気が、給気経路55を介して、ケーシング1と加熱庫2との間の空間に供給される。
 図5は上記加熱調理器の制御ブロック図である。
 上記加熱調理器は、マイクロコンピュータと入出力回路などからなる制御装置100を備えている。この制御装置100には、上ヒータ20,中ヒータ21,下ヒータ22,蒸気発生用ヒータ34,循環ファン用モータ56,排気ファン用モータ57,給気ファン用モータ58,循環ダンパ用モータ59,排気ダンパ用モータ60,給気ダンパ用モータ61,操作パネル9,蒸気センサ53,水位センサ38,チューブポンプ25,マグネトロン4,庫内温度センサ70などが接続されている。また、制御装置100は、操作パネル9,蒸気センサ53,水位センサ38,庫内温度センサ70などからの信号に基づいて、上ヒータ20,中ヒータ21,下ヒータ22,蒸気発生用ヒータ34,循環ファン用モータ56,排気ファン用モータ57,給気ファン用モータ58,循環ダンパ用モータ59,排気ダンパ用モータ60,給気ダンパ用モータ61,チューブポンプ25などを制御する。
 上記庫内温度センサ70は、加熱庫2内の温度を検出し、この温度を示す信号を制御装置100に送出する。
 図6は、上記循環ダンパ23が閉じている状態での第1後吹出口29およびその周辺部の概略断面図である。また、図7は、上記循環ダンパ23が開いている状態での第1後吹出口29およびその周辺部の概略断面図である。なお、図6,図7では、循環ファン19および循環ファン用モータ56の図示を省略している。
 上記加熱調理器は、図6,図7に示すように、第1後吹出口29から吹き出される空気などの流れを整える整流構造62を備えている。
 上記整流構造62は第1後吹出口29の後側に設けられている。より詳しくは、整流構造62は、循環ダンパ23と第1後吹出口29の間に設けられて、第1後吹出口29と連通する空間を有している。また、整流構造62は、水平方向と略平行(平行を含む)な方向に延びる第1案内面63を下側に有する一方、前端が後端より低くなるように傾斜する第2案内面64を上側に有している。この第1,第2案内面63,64は上記空間を画定するためのものである。
 上記循環ダンパ23は、第1案内面63近傍に設けられた回動軸65を中心に回動する。また、図6に示すように、循環ダンパ23が閉じると、循環ダンパ23の上端部が整流構造62において第2案内面64よりも上側の部分に密着する。このとき、循環ダンパ23は第1案内面63との間に隙間を有する。また、循環ダンパ23の下端部は屈曲しており、図7に示すように、循環ダンパ23が開くと、循環ダンパ23の下端部が加熱庫2の後部2dの外面に密着する。一方、循環ダンパ23の上端部は循環ダクト18の内面に密着する。このように、循環ダンパ23が開くとき、循環ダンパ23は、前端が後端より低くなるように傾斜する。なお、上記隙間は、前後方向の長さが例えば2mmとなるように設定されてもよい。
 上記構成の加熱調理器において、循環ダンパ用モータ59で循環ダンパ23を回動させて、図8に示すように、第1後吹出口29を開放する。そして、上ヒータ20および中ヒータ21をオンにし、循環ファン用モータ56で循環ファン19を駆動すると、上吹出口28および第1後吹出口29が空気などを吹き出す。このとき、整流構造62の下側の第1案内面63が水平方向と略平行な方向に延びているので、第1後吹出口29から吹き出された空気などのうち、加熱庫2の後部2dと調理トレイ91との間の隙間を通過する空気などを減らすことができる。その結果、図8において矢印で示すように、調理トレイ91上に沿って流れる空気などを増やすことできる。したがって、調理トレイ91上の被加熱物15を効率良く加熱することができる。
 これに対して、仮に、整流構造62がなければ、図9において矢印で示すように、第1後吹出口29から吹き出された空気などのうち、加熱庫2の後部2dと調理トレイ91との間の隙間を通過する空気などが増えてしまう。こうなると、調理トレイ91上に沿って流れる空気などが減って、調理トレイ91上の被加熱物15を効率良く加熱することができない。
 また、上記被加熱物15が調理網93を介して調理トレイ91上に搭載されている場合、調理トレイ91上に沿って流れる空気などを増やすことできるので、被加熱物15の裏面を効率良く焼くことができる。
 また、上記調理トレイ91が加熱庫2内に配置されたとき、加熱庫2の後部2dとの間に隙間が生じるので、加熱庫2内に調理トレイ91が配置された状態で、マイクロ波が誤って加熱庫2内に供給されたとしても、放電が加熱庫2内で起き難くなる。
 また、上記整流構造62の上側の第2案内面64は前端が後端より低くなるように傾斜するので、調理トレイ91上に沿って流れる空気などをさらに増やすことできる。
 仮に、上記第2案内面64が水平方向と略平行な方向に延びるようにしたなら、第1後吹出口29から吹き出された空気などのうち、第1後吹出口29から斜め上方に向かう空気などが増えてしまう。
 したがって、上記整流構造62の上側の第2案内面64は前端が後端より低くなるように傾斜することは、被加熱物15の裏面を効率良く焼く効果への寄与が大きい。
 また、上記循環ダンパ23は、開放時、前端が後端より低くなるように傾斜するので、上方からの空気などをスムーズに第1後吹出口29へ流すことができる。
 また、上記第1後吹出口29の後側に整流構造62を設けているので、例えば被加熱物15からの油などで汚れ難くなっている。
 上記第1実施形態では、整流構造62の上側の第2案内面64は、前端が後端より低くなるように傾斜していたが、例えば、水平方向と略平行(平行を含む)な方向に延びるようにしてもよい。
 上記第1実施形態では、循環ダクト18内に、第1後吹出口29を開閉する循環ダンパ23を設けていたが、循環ダンパ23を設けないようにしてもよい。
 上記第1実施形態では、加熱庫2の上側から後側にわたって設けられた循環ダクト18を用いていたが、例えば、後側だけに設けられた循環ダクトを用いてもよい。
 上記第1実施形態では、整流構造62は、循環ダクト18内に設けられていたが、循環ダクト18以外のダクトであっても、熱媒体を上方から下方に案内するダクトであれば、このダクト内に設けてもよい。
 上記第1実施形態において、循環ダンパ23を開いて、被加熱物15を加熱するとき、図8に示すように、調理トレイ91上に調理網93を介して被加熱物15を搭載してもよいし、調理トレイ91上に被加熱物15を直接的に搭載してもよい。すなわち、調理トレイ91は、被加熱物15と接触しない状態で、被加熱物15を搭載してもよいし、被加熱物15と接触する状態で、被加熱物15を搭載してもよい。
 ところで、特開2004-333109号公報の加熱調理器は、加熱庫と、この加熱庫の後部の中央部に設けられた複数の吸込口と、加熱庫の後部に、吸込口を取り囲むように設けられた複数の吹出口とを備えている。この吸込口の後側には、遠心ファンである循環ファンが配置されている。また、循環ファンが径方向外側に吹き出した空気は、循環ファンを取り囲む環状のヒータで加熱された後、各吹出口から吹き出されるようになっている。
 しかしながら、上記加熱調理器では、略等しい温度の空気が各吹出口から吹き出されるため、加熱庫内の一部の空間に配置された被加熱物を集中的に加熱することはできない。すなわち、上記加熱調理器には、スポット的な加熱を行えないという問題がある。
 したがって、この発明の課題は、スポット的な加熱を行うことができる加熱調理器を提供することにある。
 以下、上記課題を解決するための加熱調理器について説明する。
 〔第2実施形態〕
 図10はこの発明の第2実施形態の加熱調理器の模式断面図である。この図10では、加熱庫2は右側から見た状態が示されている。また、図10では、上記第1実施形態の加熱調理器の構成部と同一の構成部については、上記第1実施形態の加熱調理器の構成部の参照番号と同一の参照番号を付している。また、以下の説明においても、上記第1実施形態の構成部と同一の構成部は、上記第1実施形態の構成部の参照番号と同一の参照番号を付している。
 上記加熱調理器は、循環ダクト18の前部18a内に第1,第2上ヒータ220A,220Bを配置している点と、循環ダクト18の前部18a内に上仕切部271(図11に示す)を設けている点とが、上記第1実施形態と異なる。なお、循環ダクト18はダクトの一例である。また、循環ダクト18の前部18aはダクトの上部の一例である。また、循環ダクト18の接続部18b,後部18cはダクトの下方延在部の一例である。また、循環ファン19は遠心ファンの一例である。また、第1上ヒータ220Aは第1ヒータの一例である。また、第2上ヒータ220Bは第2ヒータの一例である。また、上仕切部271は第1仕切部の一例である。
 図11は、上記加熱調理器の主要部を上方から見た模式図である。なお、図11では、構成を判り易くするため、循環ダクト18の一部などの図示を省略している。
 上記第1上ヒータ220Aは、例えばシーズヒータからなり、循環ダクト18の前部18a内の右側部側に配置されている。この第1上ヒータ220Aで加熱された空気や飽和蒸気など(以下、「空気など」と言う)は、複数の上吹出口28のうち、第1上ヒータ220Aが配置されている空間に対向する上吹出口28(以下、「右側の上吹出口28」と言う)から、加熱庫2内へ吹き出される。なお、上記右側部側は一方側の一例である。また、右側の上吹出口28は、第1上吹出口の一例であり、第1吹出口の一例である。
 上記第2上ヒータ220Bは、例えばシーズヒータからなり、循環ダクト18の前部18a内の左側部側に配置されている。この第2上ヒータ220Bで加熱された空気などは、複数の上吹出口28のうち、第2上ヒータ220Bが配置されている空間に対向する上吹出口28(以下、「左側の上吹出口28」と言う)から、加熱庫2内へ吹き出される。なお、上記左側部側は他方側の一例である。また、左側の上吹出口28は、第2上吹出口の一例であり、第2吹出口の一例である。
 上記上仕切部271は、循環ダクト18の前部18a内の右側部側と循環ダクト18の前部18a内の左側部側との間を仕切っている。すなわち、上仕切部271は、第1上ヒータ220Aと第2上ヒータ220Bとの間に設けられている。
 上記構成の加熱調理器によれば、図10に示すように、循環ファン19は加熱庫2内の空気などを吸込口27を介して吸い込んで循環ダクト18の前部18a内へ送る。このとき、循環ファン19を循環ファン用モータ56側から見て右回転していれば、図12に示すように、第1上ヒータ220Aへ流れる空気などの量が、第2上ヒータ220Bへ流れる空気などの量に比べて多くなる。したがって、第1上ヒータ220Aをオンにし、かつ、第2上ヒータ220Bをオフにすると、図12の実線の矢印で示すように、右側の上吹出口28から、第1上ヒータ220Aで加熱された大量の空気などが吹き出される。その結果、上記右側の上吹出口28の下側で、スポット的な加熱を行うことができる。
 また、上記右側の上吹出口28から、第1上ヒータ220Aで加熱された大量の空気などが吹き出されるので、上吹出口28の他方の下側の空間を温めなくても、上吹出口28の一方の下側の被加熱物を加熱できる。したがって、左側の上吹出口28の下側の空間を温めるために必要であった時間を省けるので、右側の上吹出口28の下側の被加熱物15の加熱を短時間で終えることができる。
 また、上記右側の上吹出口28から、第1上ヒータ220Aで加熱された大量の空気などが吹き出されるので、右側の上吹出口28の下側の被加熱物15の上面を均一に加熱できる。
 また、上記循環ファン19を循環ファン用モータ56側から見て左回転させると共に、第1上ヒータ220Aをオフにし、かつ、第2上ヒータ220Bをオンにする。そうすると、図12の二点鎖線の矢印で示すように、左側の上吹出口28から、第2上ヒータ220Bで加熱された大量の空気などが吹き出される。したがって、左側の上吹出口28の下側でも、スポット的な加熱を行うことができる。
 また、上記循環ダクト18の前部18a内の左側部側と循環ダクト18の前部18a内の右側部側との間が第1上仕切部271で仕切られるので、第1,第2上ヒータ220A,220Bの一方へ流れる空気などの量を、第1,第2上ヒータ220A,220Bの他方へ流れる空気などの量に比べて確実に多くすることができる。
 上記第2実施形態では、循環ダクト18は、第1,第2上ヒータ220A,220Bが内部に配置される前部18aと、この前部18aの後端に連なって斜め下方に延在する接続部18bと、この接続部18bの下端に連なって真下方に延在する後部18cとからなっていたが、第1,第2上ヒータ220A,220Bが内部に配置される前部と、この前部の後端に連なって真下方に延在する後部とからなるようにしてもよい。
 上記第2実施形態では、循環ダクト18は、加熱庫2の上側から後側にわたって設けられていたが、加熱庫2の上側から右側部側または左側部側にわたって設けられるようにしてもよい。
 上記第2実施形態では、循環ダクト18の前部18a内に第1上仕切部271を設けていたが、第1上仕切部271を設けないようにしてもよい。
 上記第2実施形態において、循環ファン19として、例えばシロッコファンまたはターボファンを用いてもよい。このようにする場合、シロッコファンまたはターボファンは、周縁部に沿って設けられた複数の羽根を有し、この各羽根が径方向と略平行(平行を含む)になるようにしてもよい。上記各羽根が径方向と略平行であると、シロッコファンまたはターボファンの右回転時に第1上ヒータ220Aに送られる空気などの量と、シロッコファンまたはターボファンの左回転時に第2上ヒータ220Bに送られる空気などの量との差を小さくすることができる。
 上記第2実施形態では、循環ダクト18の接続部18b,後部18c内には、上仕切部271のような仕切部を設けていなかったが、図13に示すように、後仕切部272を設けてもよい。この後仕切部272は循環ダクト18の後部18c内の左側部側と循環ダクト18の後部18c内の右側部側との間を仕切る。なお、図13に示すようにする場合、後仕切部272は第2仕切部の一例である。また、中ヒータ21は第3ヒータ(図10に示す)の一例である。
 また、上記後仕切部272を設ける場合、複数の第1後吹出口29のうち、循環ダクト18の後部18c内の右側部側の空間に対向する第1後吹出口29(以下、「右側の第1後吹出口29」と言う)は、循環ダクト18の後部18c内の右側部側からの空気などを加熱庫2内に吹き出す。なお、右側の第1後吹出口29は第3吹出口の一例である。
 また、上記後仕切部272を設ける場合、複数の第1後吹出口29のうち、循環ダクト18の後部18c内の左側部側の空間に対向する第1後吹出口29(以下、「左側の第1後吹出口29」と言う)は、循環ダクト18の後部18c内の左側部側からの空気などを加熱庫2内に吹き出す。なお、左側の第1後吹出口29は第4吹出口の一例である。
 このように、上記後仕切部272が循環ダクト18の後部18c内の左側部側と循環ダクト18の後部18c内の右側部側との間を仕切ることにより、上記左側部側と上記右側部側とのうちの一方を流れる空気などの量を、上記左側部側と上記右側部側の他方を流れる空気などの量に比べて確実に多くすることができる。このとき、循環ファン19を循環ファン用モータ56側から見て右回転させた場合、上記左側部側を流れる空気などの量を、上記右側部側を流れる空気などの量に比べて確実に多くすることができる。したがって、その場合、中ヒータ21をオンにすると、左側の第1後吹出口29から、中ヒータ21で加熱された大量の空気などが吹き出される。その結果、左側の第1後吹出口29の前側の被加熱物15を効果的に加熱できる。
 また、上記被加熱物15が調理網93を介して調理トレイ91に搭載されている場合、左側の第1後吹出口29は調理トレイ91の後部近傍に位置するので、左側の第1後吹出口29からの空気などを被加熱物15と調理トレイ91の間に流すことができる。したがって、左側の第1後吹出口29の前側の被加熱物15の下面を均一に加熱できる。
 また、上記循環ファン19を循環ファン用モータ56側から見て左回転させた場合、上記右側部側を流れる空気などの量を、上記左側部側を流れる空気などの量に比べて確実に多くすることができる。したがって、その場合、中ヒータ21をオンにすると、右側の第1後吹出口29から、中ヒータ21で加熱された大量の空気などが吹き出される。その結果、右側の第1後吹出口29の前側の被加熱物15を効果的に加熱できると共に、その被加熱物15の下面を均一に加熱できる。
 なお、図13では、図11と同様に、構成を判り易くするため、循環ダクト18の一部などの図示を省略している。
 ところで、特開2004-333109号公報の加熱調理器は、加熱庫と、この加熱庫の後部の中央部に設けられた複数の吸込口と、加熱庫の後部に、吸込口を取り囲むように設けられた複数の吹出口とを備えている。この吸込口の後側には、遠心ファンである循環ファンが配置されている。また、循環ファンが径方向外側に吹き出した空気は、循環ファンを取り囲む環状のヒータで加熱された後、各吹出口から吹き出されるようになっている。
 また、上記加熱調理器では、加熱庫内に調理トレイを入れることによって、加熱庫内を上部空間と下部空間とに仕切って、この上部空間および下部空間のそれぞれで被加熱物を加熱できるようになっている。すなわち、いわゆる2段調理を行うことができるようになっている。
 しかしながら、上記加熱調理器では、2段調理を行う場合、ヒータで加熱された空気が上記上部空間および下部空間に供給されるため、上記上部空間と下部空間とで互いに異なる調理を行うことができないという問題がある。
 例えば、上記上部空間を使って焼き調理を行う一方、上記下部空間を使って蒸し調理を行うということはできない。
 したがって、この発明の課題は、上記上部空間と下部空間とで互いに異なる調理を行うことができる加熱調理器を提供することにある。
 以下、上記課題を解決するための加熱調理器について説明する。
 〔第3実施形態〕
 図14はこの発明の第3実施形態の加熱調理器の制御ブロック図である。この図14では、上記第1実施形態の加熱調理器の構成部と同一の構成部については、上記第1実施形態の加熱調理器の構成部の参照番号と同一の参照番号を付している。また、以下の説明においても、上記第1実施形態の構成部と同一の構成部は、上記第1実施形態の構成部の参照番号と同一の参照番号を付している。
 上記加熱調理器は、制御装置300を備え、いわゆる2段別調理を行えるようになっている。この制御装置300は、上記第1実施形態の制御装置100と同様に、マイクロコンピュータと入出力回路などからなっている。この制御装置300には、上ヒータ20,中ヒータ21,下ヒータ22,蒸気発生用ヒータ34,循環ファン用モータ56,排気ファン用モータ57,給気ファン用モータ58,循環ダンパ用モータ59,排気ダンパ用モータ60,給気ダンパ用モータ61,操作パネル9,蒸気センサ53,水位センサ38,チューブポンプ25,マグネトロン4,上庫内温度センサ370A,下庫内温度センサ370Bなどが接続されている。また、制御装置300は、操作パネル9,蒸気センサ53,水位センサ38,上庫内温度センサ370A,下庫内温度センサ370Bなどからの信号に基づいて、上ヒータ20,中ヒータ21,下ヒータ22,蒸気発生用ヒータ34,循環ファン用モータ56,排気ファン用モータ57,給気ファン用モータ58,循環ダンパ用モータ59,排気ダンパ用モータ60,給気ダンパ用モータ61,チューブポンプ25などを制御する。なお、中ヒータ21はヒータの一例である。また、循環ファン19はファンの一例である。また、第2,第3後吹出口30,31は、第2後吹出口の一例であり、下吹出口の一例である。
 上記上庫内温度センサ370Aは、加熱庫2内の上部空間373A(図16,図17に示す)の温度を検出し、この温度を示す信号を制御装置300に送出する。
 上記下庫内温度センサ370Bは、加熱庫2内の下部空間373B(図16,図17に示す)の温度を検出し、この温度を示す信号を制御装置300に送出する。
 また、上記制御装置300は、2段別調理のための第1,第2調理制御部300a,300bを有している。この第1,第2調理制御部300a,300bは、それぞれ、ソフトウエアで構成されている。
 上記第1調理制御部300aは、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間が開かれた状態で、循環ファン19が循環ダクト18内の飽和蒸気を第2,第3後吹出口30,31に送るように、循環ダンパ23、循環ファン19および飽和蒸気発生装置24を制御する。これにより、加熱庫2内の下部空間373Bで蒸し調理が行えるようになっている。
 上記第2調理制御部300bは、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間が閉じられた状態で、循環ファン19が循環ダクト18内の空気などを上ヒータ20に送るように、循環ダンパ23、循環ファン19、上ヒータ20および中ヒータ21を制御する。これにより、加熱庫2内の上部空間373Aで焼き調理が行えるようになっている。
 図15は、上記加熱調理器が蒸し調理および焼き調理を行うときの動作を説明するためのタイムチャートである。
 上記加熱調理器は、加熱庫2内の下部空間373Bで蒸し調理が行った後、加熱庫2内の上部空間373Aで焼き調理を行う。すなわち、上記加熱調理器では、蒸し調理および焼き調理からなる2段別調理が行われる。
 上記蒸し調理中では、上ヒータ20、中ヒータ21および下ヒータ22は継続的にオフされるが、蒸気発生用ヒータ34および循環ファン用モータ56は継続的にオンされる。また、循環ダンパ23は、蒸し調理中、第1後吹出口29を閉じる。これにより、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間は開かれた状態になる。
 一方、上記焼き調理中では、上ヒータ20、中ヒータ21および蒸気発生用ヒータ34は断続的にオンされたり、循環ファン用モータ56は継続的にオンされたりするが、下ヒータ22は継続的にオフされる。また、循環ダンパ23は、焼き調理中、第1後吹出口29を開く。これにより、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間は閉じられた状態になる。
 また、上記焼き調理中、蒸気発生用ヒータ34から循環ダクト18内に供給された蒸気は、上ヒータ20および中ヒータ21の加熱で過熱蒸気となって上部空間373Aを循環する。
 また、上記焼き調理中、下庫内温度センサ370Aが検出した温度に基づいて、下部空間373Bの温度が100℃を超えないように、上ヒータ20および中ヒータ21がオンオフされる。
 上記構成の加熱調理器が2段別調理を行う場合、図16,図17に示すように、まず、蒸すための被加熱物315Aを調理網93を介して搭載した調理トレイ91を、加熱庫2内に収容する。このとき、調理トレイ91が、加熱庫2内を上部空間373Aと下部空間373Bとに仕切る。また、焼くための被加熱物315Bを調理網94を介して搭載した調理トレイ92を、調理トレイ91の下側に位置するように、加熱庫2内に収容する。
 次に、上記カラー液晶表示部10に所定操作を行って、スタートキー13を押すと、2段別調理が開始する。そうすると、第1,第2調理制御部300a,300bの制御が順次行われる。
 より詳しくは、上記第1調理制御部300aは、図16に示すように、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間が開かれた状態で、飽和蒸気発生装置24から循環ダクト18内に供給された飽和蒸気が、循環ファン19によって、第2,第3後吹出口30,31に直接送られるように、循環ダンパ23、循環ファン19および飽和蒸気発生装置24などを制御する。これにより、図16の矢印で示すような気流が生じて、飽和蒸気を第2,第3後吹出口30を介して調理トレイ91下の下部空間373Bに供給することができる。その結果、下部空間373Bで蒸し調理を行って、被加熱物315Bを蒸すことができる。
 また、上記第2調理制御部300bは、図17に示すように、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間が閉じられた状態で、循環ファン19が循環ダクト18内の空気などを上ヒータ20に送るように、かつ、加熱庫2内から循環ダクト18内に吸い込まれた空気などが、上ヒータ20および中ヒータ21によって、加熱されるように、循環ダンパ23、循環ファン19、上ヒータ20および中ヒータ21などを制御する。これにより、図17の矢印で示すような気流が生じて、高温の空気などを上吹出口28,第1後吹出口29を介して上部空間373Aに供給することができる。したがって、上部空間373Aで焼き調理を行って、被加熱物315Aを焼くことができる。
 また、上記第2調理制御部300bが循環ダンパ23などを制御するとき、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間が閉じられた状態になるので、高温の空気などが第2,第3後吹出口30,31から下部空間373Bに供給されるのを防ぐことができる。したがって、下部空間373Bで行う蒸し調理への悪影響を防ぐことができる。すなわち、蒸した被加熱物315Bが焼かれるのを防ぐことができる。
 したがって、上記加熱調理器は、上部空間373Aと下部空間373Bとで互いに異なる調理を行うことができる。
 また、上記焼き調理中、下庫内温度センサ370Bが検出した温度に基づいて、下部空間373Bの温度が100℃を超えないように、上ヒータ20および中ヒータ21がオンオフするので、被加熱物315Bの乾燥を抑制できる。
 また、上記吸込口27は上部空間373Aに開口するので、下部空間373Bの飽和蒸気が吸込口27に吸い込まれ難い。これにより、下部空間373Bの飽和蒸気の減少を防いで、被加熱物315Bの乾燥をさらに抑制できる。
 また、上記下部空間373Bで蒸し調理を行うとき、循環ダンパ23が第1後吹出口29を閉じるので、飽和蒸気が第1後吹出口29から上部空間373Aに供給されるのを防ぐことができる。したがって、下部空間373Bへの飽和蒸気の供給効率を高めることができるので、下部空間373Bに所望量の飽和蒸気を短時間で充填できる。その結果、蒸し調理に要する時間を低減できる。
 また、上記上部空間373Aで焼き調理を行うとき、循環ダンパ23が循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間を閉じるので、高温の空気などが第2,第3後吹出口30,31から下部空間373Bに供給されるのを防ぐことができる。したがって、上部空間373Aへの高温の空気などの供給効率を高めることができるので、上部空間373Aの温度を短時間で所望温度にすることができる。その結果、焼き調理に要する時間を低減できる。
 上記第3実施形態では、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間を開閉すると共に、第1後吹出口29も開閉する循環ダンパ23を用いていたが、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間を開閉するだけのダンパを用いてもよい。
 上記第3実施形態では、循環ダクト18は、上ヒータ20が内部に配置される前部18aと、この前部18aの後端に連なって斜め下方に延在する接続部18bと、この接続部18bの下端に連なって真下方に延在する後部18cとからなっていたが、上ヒータ20が内部に配置される前部と、この前部の後端に連なって真下方に延在する後部とからなるようにしてもよい。
 上記第3実施形態では、循環ダクト18は、加熱庫2の上側から後側にわたって設けられていたが、加熱庫2の上側から右側部側または左側部側にわたって設けられるようにしてもよい。
 上記第3実施形態において、循環ファン19として、例えばシロッコファンまたはターボファンを用いてもよい。このようにする場合、シロッコファンまたはターボファンは、周縁部に沿って設けられた複数の羽根を有し、この各羽根が径方向と略平行(平行を含む)になるようにしてもよい。
 上記第3実施形態では、第1,第2調理制御部300a,300bはソフトウエアで構成されていたが、第1,第2調理制御部300a,300bのうちの少なくとも一方がハードウエアで構成されるようにしてもよい。
 〔第4実施形態〕
 図18はこの発明の第4実施形態の加熱調理器の制御ブロック図である。この図18では、上記第1実施形態の加熱調理器の構成部と同一の構成部については、上記第4実施形態の加熱調理器の構成部の参照番号と同一の参照番号を付している。また、以下の説明においても、上記第1実施形態の構成部と同一の構成部は、上記第3実施形態の構成部の参照番号と同一の参照番号を付している。
 上記加熱調理器は、制御装置400を備え、いわゆる2段別調理を行えるようになっている。この制御装置400は、上記第1実施形態の制御装置100と同様に、マイクロコンピュータと入出力回路などからなっている。この制御装置400には、上ヒータ20,中ヒータ21,下ヒータ22,蒸気発生用ヒータ34,循環ファン用モータ56,排気ファン用モータ57,給気ファン用モータ58,循環ダンパ用モータ59,排気ダンパ用モータ60,給気ダンパ用モータ61,操作パネル9,蒸気センサ53,水位センサ38,チューブポンプ25,マグネトロン4,上庫内温度センサ470A,下庫内温度センサ470Bなどが接続されている。また、制御装置400は、操作パネル9,蒸気センサ53,水位センサ38,上庫内温度センサ470A,下庫内温度センサ470Bなどからの信号に基づいて、上ヒータ20,中ヒータ21,下ヒータ22,蒸気発生用ヒータ34,循環ファン用モータ56,排気ファン用モータ57,給気ファン用モータ58,循環ダンパ用モータ59,排気ダンパ用モータ60,給気ダンパ用モータ61,チューブポンプ25などを制御する。なお、上ヒータ20および中ヒータ21はヒータの一例である。また、上庫内温度センサ470Aは温度センサの一例である。
 上記上庫内温度センサ370Aは、加熱庫2内の上部空間473A(図20に示す)の温度を検出し、この温度を示す信号を制御装置400に送出する。この上部空間473Aは、調理トレイ91と扉3との間の隙間を介して、下部空間473B(図20に示す)と連通している。
 上記下庫内温度センサ370Bは、加熱庫2内の下部空間473Bの温度を検出し、この温度を示す信号を制御装置400に送出する。
 また、上記制御装置400は、2段別調理のための調理制御部400aを有している。この調理制御部400aはソフトウエアで構成されている。また、調理制御部400は、上庫内温度センサ470Aが検出した温度に基づいて、加熱庫2内の上部空間473が100℃を超える温度になったとき、飽和蒸気が蒸気供給口37を介して上部空間473Aに供給されるように、飽和蒸気発生装置24を制御する。これにより、加熱庫2内の下部空間473Bで蒸し調理が行える一方、加熱庫2内の上部空間473Aで焼き調理が行えるようになっている。
 図19は、上記加熱調理器が蒸し調理および焼き調理を行うときの動作を説明するためのタイムチャートである。
 上記加熱調理器は、加熱庫2内の上部空間373Aで焼き調理を行いながら、加熱庫2内の下部空間373Bで蒸し調理を行う。すなわち、蒸し調理および焼き調理が同時に進行する。
 上記蒸し調理および焼き調理が同時に進行するとき、上ヒータ20、中ヒータ21、蒸気発生用ヒータ34および循環ファン用モータ56は断続的にオンされるが、下ヒータ22は継続的にオフされる。このとき、循環ダンパ23は循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間を閉じる。
 より詳しくは、上記蒸気発生用ヒータ34がオンされるとき、上ヒータ20、中ヒータ21および循環ファン用モータ56はオフされる。そして、蒸気発生用ヒータ34がオフされるとき、上ヒータ20、中ヒータ21および循環ファン用モータ56はオンされる。すなわち、蒸気発生用ヒータ34のオンオフは、上ヒータ20、中ヒータ21および循環ファン用モータ56のオンオフと逆にされる。なお、蒸気発生用ヒータ34は、例えば、40秒のオフと、例えば20秒のオンとを交互に繰り返すようにしてもよい。このようにする場合、上ヒータ20、中ヒータ21および循環ファン用モータ56は、それぞれ、40秒のオンと、例えば20秒のオフとを交互に繰り返すようにする。
 上記構成の加熱調理器によれば、2段別調理を行う場合、図20に示すように、まず、蒸すための被加熱物415Aを調理網93を介して搭載した調理トレイ91を、加熱庫2内に収容する。このとき、調理トレイ91が、加熱庫2内を上部空間473Aと下部空間473Bとに仕切る。また、焼くための被加熱物415Bを調理網94を介して搭載した調理トレイ92を、調理トレイ91の下側に位置するように、加熱庫2内に収容する。
 次に、上記カラー液晶表示部10に所定操作を行って、スタートキー13を押すと、2段別調理が開始する。すなわち、調理制御部400aの制御が開始する。
 より詳しくは、上記調理制御部400aは、上庫内温度センサ470Aが検出した温度に基づいて、上部空間473Aが100℃を超える温度になったとき、飽和蒸気が蒸気供給口を介して上部空間473Aに供給されるように、飽和蒸気発生装置24を制御する。これにより、上部空間473Aに飽和蒸気が供給されるが、上部空間473Aよりも温度が低い飽和蒸気は、調理トレイ91の上面に沿って流れて、調理トレイ91と扉3との間の隙間を介して、下部空間473Bへ流れ落ちる。その結果、下部空間473Bに飽和蒸気を充填して、下部空間473Bで蒸し調理を行うことができる。
 また、上記飽和蒸気は、調理トレイ91と扉3との間の隙間を介して、下部空間473へ流れ落ちるので、上部空間473Aで焼き調理を行うことができる。
 したがって、上記加熱調理器は、上部空間473Aと下部空間とで互いに異なる調理を行うことができる。
 また、上記調理制御部400aが飽和蒸気発生装置24などを制御することにより、図21に示すように、上部空間473Aの温度を上げながら、下部空間473Bの温度を上げることができる。
 上記第4実施形態において、下庫内温度センサ470Bが検出した温度に基づいて、下部空間373Bの温度が100℃を超えないように、上ヒータ20および中ヒータ21をオンオフしてもよい。
 上記第4実施形態では、飽和蒸気は、調理トレイ91と扉3との間の隙間を介して、下部空間473へ流れ落ちていたが、加熱庫2と調理トレイ91との間に設けられた隙間を介して、下部空間473へ流れ落ちるようにしてもよい。
 上記第4実施形態では、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間を開閉すると共に、第1後吹出口29も開閉する循環ダンパ23を用いていたが、循環ファン19と第2,第3後吹出口30,31との間を開閉するだけのダンパを用いてもよい。
 上記第4実施形態では、循環ダクト18は、上ヒータ20が内部に配置される前部18aと、この前部18aの後端に連なって斜め下方に延在する接続部18bと、この接続部18bの下端に連なって真下方に延在する後部18cとからなっていたが、上ヒータ20が内部に配置される前部と、この前部の後端に連なって真下方に延在する後部とからなるようにしてもよい。
 上記第4実施形態では、循環ダクト18は、加熱庫2の上側から後側にわたって設けられていたが、加熱庫2の上側から右側部側または左側部側にわたって設けられるようにしてもよい。
 上記第4実施形態において、循環ファン19として、例えばシロッコファンまたはターボファンを用いてもよい。このようにする場合、シロッコファンまたはターボファンは、周縁部に沿って設けられた複数の羽根を有し、この各羽根が径方向と略平行(平行を含む)になるようにしてもよい。
 上記第4実施形態では、調理制御部400aはソフトウエアで構成されていたが、調理制御部400aがハードウエアで構成されるようにしてもよい。
 すなわち、この発明および実施形態を纏めると、次のようになる。
 この発明の加熱調理器は、
 ケーシング1と、
 上記ケーシング1内に設けられた加熱庫2と、
 上記加熱庫2内にマイクロ波を供給するマイクロ波発生装置4と、
 上記加熱庫2内に、上記加熱庫2の後部2dとの間に隙間を有するように配置されると共に、被加熱物15を直接的または間接的に搭載する調理トレイ91と、
 上記加熱庫2の後側に設けられ、熱媒体が上方から下方に向かって流れるダクト18と、
 上記加熱庫2の後部2dに、上記隙間よりも上側に位置するように、かつ、上記調理トレイ91の後部近傍に位置するように設けられると共に、上記ダクト18と連通して上記熱媒体を上記加熱庫2内へ吹き出す後吹出口29と、
 上記後吹出口29の後側に設けられ、上記熱媒体の流れを整える整流構造62と
を備え、
 上記整流構造62は、水平方向と略平行な方向に延びる第1案内面63を下側に有することを特徴としている。
 上記構成によれば、上記整流構造62の下側の第1案内面63が水平方向と略平行な方向に延びているので、後吹出口29から吹き出された熱媒体のうち、加熱庫2の後部2dと調理トレイ91との間の隙間を通過する熱媒体を減らすことができる。したがって、上記調理トレイ91上に沿って流れる熱媒体を増やすことできるので、調理トレイ91上の被加熱物15を効率良く加熱することができる。
 また、上記被加熱物15が例えば調理網93を介して調理トレイ91上に搭載されている場合、調理トレイ91上に沿って流れる熱媒体を増やすことできるので、被加熱物15の裏面を効率良く焼くことができる。
 また、上記調理トレイ91が加熱庫2内に配置されたとき、加熱庫2の後部2dとの間に隙間が生じるので、加熱庫2内に調理トレイ91が配置された状態で、マイクロ波が誤って加熱庫2内に供給されたとしても、放電が加熱庫2内で起き難くなる。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記整流構造62は、前端が後端より低くなるように傾斜する第2案内面64を上側に有する。
 上記実施形態によれば、上記整流構造62の上側の第2案内面64は前端が後端より低くなるように傾斜するので、調理トレイ91上に沿って流れる熱媒体をさらに増やすことできる。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記ダクト18内に設けられ、上記後吹出口29を開閉するダンパ23を備え、
 上記ダンパ23は、開放時、前端が後端より低くなるように傾斜する。
 上記実施形態によれば、上記ダンパ23は、開放時、前端が後端より低くなるように傾斜するので、上方からの熱媒体をスムーズに後吹出口29へ流すことができる。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記ダクト18は、上記加熱庫2の上側に位置する上部18aと、この上部18aの一端に連なって下方に延在する下方延在部18b,18cとを有し、
 上記ダクト18の上記上部18a内へ熱媒体を送る正逆回転可能な遠心ファン19と、
 上記ダクト18の上記上部18a内の一方側に配置された第1ヒータ220Aと、
 上記ダクト18の上記上部18a内の他方側に配置された第2ヒータ220Bと、
 上記加熱庫2の上部18aに設けられ、上記第1ヒータ220Aからの熱媒体を上記加熱庫2内へ吹き出す第1上吹出口28と、
 上記加熱庫22の上部18aに設けられ、上記第2ヒータ220Bからの熱媒体を上記加熱庫2内へ吹き出す第2上吹出口28と
を備える。
 ここで、「一方側」とは一側部側または前部側を指す。また、「他方側」とは、「一方側」が一側部側を指す場合、他側部側を指し、「一方側」が前部側を指す場合、後部側を指す。
 上記実施形態によれば、上記遠心ファン19を正回転させると、遠心ファン19からダクト18の上部18a内へ熱媒体が送られる。このとき、上記第1,第2ヒータ220A,220Bの一方へ流れる熱媒体の量が、第1,第2ヒータ220A,220Bの他方へ流れる熱媒体の量に比べて多くなる。したがって、上記第1,第2ヒータ220A,220Bの一方をオンにし、かつ、第1,第2ヒータ220A,220Bの他方をオフにすると、第1,第2上吹出口28,28の一方から、第1,第2ヒータ220A,220Bの一方で加熱された大量の熱媒体が吹き出される。その結果、上記第1,第2上吹出口28,28の一方の下側で、スポット的な加熱を行うことができる。
 また、上記第1,第2上吹出口28,28の一方から、第1,第2ヒータ220A,220Bの一方で加熱された大量の熱媒体が吹き出されるので、第1,第2上吹出口28,28の他方の下側の空間を温めなくても、第1,第2上吹出口28,28の一方の下側の被加熱物15を加熱できる。したがって、上記第1,第2上吹出口28,28の他方の下側の空間を温めるために必要であった時間を省けるので、第1,第2上吹出口28,28の一方の下側の被加熱物15の加熱を短時間で終えることができる。
 また、上記第1,第2上吹出口28,28の一方から、第1,第2ヒータ220A,220Bの一方で加熱された大量の熱媒体が吹き出されるので、第1,第2上吹出口28,28の一方の下側の被加熱物15の上面を均一に加熱できる。
 また、上記遠心ファン19を逆回転させた場合、第1,第2ヒータ220A,220Bの一方をオフにし、かつ、第1,第2ヒータ220A,220Bの他方をオンにすると、第1,第2上吹出口28,28の他方から、第1,第2ヒータ220A,220Bの他方で加熱された大量の熱媒体が吹き出される。したがって、上記第1,第2上吹出口28,28の他方の下側でも、スポット的な加熱を行うことができる。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記調理トレイ91は、上記加熱庫2内を上部空間373Aと下部空間373Bとに仕切り、
 上記後吹出口29は、上記上部空間373Aに開口する第1後吹出口29であり、
 上記加熱庫2は、上記第1後吹出口29よりも下側に位置するように、上記加熱庫2の後部2dに設けられ、上記下部空間373Bに開口する第2後吹出口30,31を有し、
 上記ダクト18は、上記第1後吹出口29を介して上記上部空間373Aと連通すると共に、上記第2後吹出口30,31を上記下部空間373Bと連通し、
 上記ダクト18内に供給される飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置24と、
 上記ダクト18内に配置されたファン19と、
 少なくとも一部が上記ファン19と上記第1後吹出口29との間に配置されたヒータ21と、
 上記ファン19と上記第2後吹出口30,31との間を開閉するダンパ23と、
 上記ファン19と上記第2後吹出口30,31との間を開いて、上記ファン19が上記ダクト18内の飽和蒸気を上記第2後吹出口30,31に送るように、上記ダンパ23、ファン19および飽和蒸気発生装置24を制御する第1調理制御部300aと、
 上記ファン19と上記第2後吹出口30,31との間を閉じて、上記ファン19が上記ダクト18内の熱媒体を上記ヒータ21に送り、かつ、上記ヒータ21が上記熱媒体を加熱するように、上記ダンパ23、ファン19およびヒータ21を制御する第2調理制御部300bと
を備える。
 上記実施形態によれば、上記第1調理制御部300aは、ファン19と第2後吹出口30,31との間が開かれた状態で、ファン19がダクト18内の飽和蒸気を第2後吹出口30,31に送るように、ダンパ23、ファン19および飽和蒸気発生装置24を制御する。これにより、上記飽和蒸気を第2後吹出口30,31を介して下部空間373Bに供給することができる。したがって、上記下部空間373Bで蒸し調理を行うことができる。
 また、上記第2調理制御部300bは、ファン19と第2後吹出口30,31との間が閉じられた状態で、ファン19がダクト18内の熱媒体をヒータ21に送り、かつ、ヒータ21が熱媒体を加熱するように、ダンパ23、ファン19およびヒータ21を制御する。これにより、高温の熱媒体を第1後吹出口29を介して上部空間373Aに供給することができる。したがって、上記上部空間373Aで焼き調理を行うことができる。
 また、上記第2調理制御部300bがダンパ23などを制御するとき、ファン19と第2後吹出口30,31との間が閉じられた状態になるので、ヒータ21で加熱された熱媒体が第2後吹出口30,31から下部空間373Bに供給されるのを防ぐことができる。したがって、上記下部空間373Bで行う蒸し調理への悪影響を防ぐことができる。
 したがって、上記加熱調理器は、上部空間373Aと下部空間373Bとで互いに異なる調理を行うことができる。
 この発明の加熱調理器は、
 ケーシング1と、
 上記ケーシング1内に設けられ、被加熱物15を収容する加熱庫2と、
 上記加熱庫2外に設けられて、上記加熱庫2の上側に位置する上部18aと、この上部18aの一端に連なって下方に延在する下方延在部18b,18cとを有するダクト18と、
 上記ダクト18の上記上部18a内へ熱媒体を送る正逆回転可能な遠心ファン19と、
 上記ダクト18の上記上部18a内の一方側に配置された第1ヒータ220Aと、
 上記ダクト18の上記上部18a内の他方側に配置された第2ヒータ220Bと、
 上記加熱庫2の上部2eに設けられ、上記第1ヒータ220Aからの熱媒体を上記加熱庫2内へ吹き出す第1吹出口28と、
 上記加熱庫2の上部2eに設けられ、上記第2ヒータ220Bからの熱媒体を上記加熱庫2内へ吹き出す第2吹出口28と
を備えることを特徴としている。
 ここで、「一方側」とは一側部側または前部側を指す。また、「他方側」とは、「一方側」が一側部側を指す場合、他側部側を指し、「一方側」が前部側を指す場合、後部側を指す。
 上記構成によれば、上記遠心ファン19を正回転させると、遠心ファン19からダクト18の上部18a内へ熱媒体が送られる。このとき、上記第1,第2ヒータ220A,220Bの一方へ流れる熱媒体の量が、第1,第2ヒータ220A,220Bの他方へ流れる熱媒体の量に比べて多くなる。したがって、上記第1,第2ヒータ220A,220Bの一方をオンにし、かつ、第1,第2ヒータ220A,220Bの他方をオフにすると、第1,第2吹出口28,28の一方から、第1,第2ヒータ220A,220Bの一方で加熱された大量の熱媒体が吹き出される。その結果、上記第1,第2吹出口28,28の一方の下側で、スポット的な加熱を行うことができる。
 また、上記第1,第2吹出口28,28の一方から、第1,第2ヒータ220A,220Bの一方で加熱された大量の熱媒体が吹き出されるので、第1,第2吹出口28,28の他方の下側の空間を温めなくても、第1,第2吹出口28,28の一方の下側の被加熱物15を加熱できる。したがって、上記第1,第2吹出口28,28の他方の下側の空間を温めるために必要であった時間を省けるので、第1,第2吹出口28,28の一方の下側の被加熱物15の加熱を短時間で終えることができる。
 また、上記第1,第2吹出口28,28の一方から、第1,第2ヒータ220A,220Bの一方で加熱された大量の熱媒体が吹き出されるので、第1,第2吹出口28,28の一方の下側の被加熱物15の上面を均一に加熱できる。
 また、上記遠心ファン19を逆回転させた場合、第1,第2ヒータ220A,220Bの一方をオフにし、かつ、第1,第2ヒータ220A,220Bの他方をオンにすると、第1,第2吹出口28,28の他方から、第1,第2ヒータ220A,220Bの他方で加熱された大量の熱媒体が吹き出される。したがって、上記第1,第2吹出口28,28の他方の下側でも、スポット的な加熱を行うことができる。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記ダクト18の上記上部18a内の一方側と上記ダクト18の上記上部18a内の他方側との間を仕切る第1仕切部271を備える。
 上記実施形態によれば、上記ダクト18の上記上部18a内の一方側と上記ダクト18の上記上部18a内の他方側との間が第1仕切部271で仕切られるので、第1,第2ヒータ220A,220Bの一方へ流れる空気などの量を、第1,第2ヒータ220A,220Bの他方へ流れる空気などの量に比べて確実に多くすることができる。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記加熱庫2内に配置され、上記被加熱物15を直接的または間接的に搭載する調理トレイ91と、
 上記遠心ファン19から上記ダクト18の上記下方延在部18b,18c内へ向かう熱媒体を加熱する第3ヒータ21と、
 上記ダクト18の上記下方延在部18b,18c内の一方側と上記ダクト18の上記下方延在部18b,18c内の他方側との間を仕切る第2仕切部272と、
 上記加熱庫2の後部2dまたは側部2b,2cに、上記調理トレイ91近傍に位置するように設けられ、上記ダクト18の上記下方延在部18b,18c内の一方側からの熱媒体を上記加熱庫2内に吹き出す第3吹出口29と、
 上記加熱庫2の後部2dまたは側部2b,2cに、上記調理トレイ91近傍に位置するように設けられ、上記ダクト18の上記下方延在部18b,18c内の他方側からの熱媒体を上記加熱庫2内に吹き出す第4吹出口29と
を備える。
 ここで、「一方側」とは一側部側または前部側を指す。また、「他方側」とは、「一方側」が一側部側を指す場合、他側部側を指し、「一方側」が前部側を指す場合、後部側を指す。
 上記実施形態によれば、上記第2仕切部272がダクト18の下方延在部18b,18c内の一方側とダクト18の下方延在部18b,18c内の他方側との間を仕切る。これにより、上記一方側と上記他方側との一方を流れる熱媒体の量を、上記一方側と上記他方側との他方を流れる熱媒体の量に比べて確実に多くすることができる。したがって、上記遠心ファン19を正回転させた場合、第3ヒータ21をオンにすると、第3,第4吹出口29,29の一方から、第3ヒータ21で加熱された大量の熱媒体が吹き出される。その結果、上記第3,第4吹出口29,29の一方の前側の被加熱物15を効果的に加熱できる。
 また、上記被加熱物15が例えば調理網93を介して調理トレイ91に搭載されている場合、第3,第4吹出口29,29の一方は調理トレイ91近傍に位置するので、第3,第4吹出口29,29の一方からの熱媒体を被加熱物15と調理トレイ91の間に流すことができる。したがって、上記第3,第4吹出口29,29の一方の前側の被加熱物15の下面を均一に加熱できる。
 また、上記遠心ファン19を逆回転させた場合、第3ヒータ21をオンにすると、第3,第4吹出口29,29の他方から、第3ヒータ21で加熱された大量の熱媒体が吹き出される。その結果、上記第3,第4吹出口29,29の他方の前側の被加熱物15を効果的に加熱できると共に、その被加熱物15の下面を均一に加熱できる。
 この発明の加熱調理器は、
 ケーシング1と、
 上記ケーシング1内に設けられた加熱庫2と、
 上記加熱庫2内に配置されて、上記加熱庫2内を上部空間373Aと下部空間373Bとに仕切る調理トレイ91と、
 上記加熱庫2に設けられ、上記上部空間373Aに開口する上吹出口29と、
 上記加熱庫2に設けられ、上記下部空間373Bに開口する下吹出口30,31と、
 上記加熱庫2外に設けられ、上記上吹出口29および下吹出口30,31を介して上記加熱庫2内と連通するダクト18と、
 上記ダクト18内に供給される飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置24と、
 上記ダクト18内に配置されたファン19と、
 少なくとも一部が上記ファン19と上記上吹出口29との間に配置されたヒータ21と、
 上記ファン19と上記下吹出口30,31との間を開閉するダンパ23と、
 上記ファン19と上記下吹出口30,31との間が開かれた状態で、上記ファン19が上記ダクト18内の飽和蒸気を上記下吹出口30,31に送るように、上記ダンパ23、ファン19および飽和蒸気発生装置24を制御する第1調理制御部300aと、
 上記ファン19と上記下吹出口30,31との間が閉じられた状態で、上記ファン19が上記ダクト18内の熱媒体を上記ヒータ21に送り、かつ、上記ヒータ21が上記熱媒体を加熱するように、上記ダンパ23、ファン19およびヒータ21を制御する第2調理制御部300bと
を備えることを特徴としている。
 上記構成によれば、上記第1調理制御部300aは、ファン19と下吹出口30,31との間が開かれた状態で、ファン19がダクト18内の飽和蒸気を下吹出口30,31に送るように、ダンパ23、ファン19および飽和蒸気発生装置24を制御する。これにより、上記飽和蒸気を下吹出口30,31を介して下部空間373Bに供給することができる。したがって、上記下部空間373Bで蒸し調理を行うことができる。
 また、上記第2調理制御部300bは、ファン19と下吹出口30,31との間が閉じられた状態で、ファン19がダクト18内の熱媒体をヒータ21に送り、かつ、ヒータ21が熱媒体を加熱するように、ダンパ23、ファン19およびヒータ21を制御する。これにより、高温の熱媒体を上吹出口29を介して上部空間373Aに供給することができる。したがって、上記上部空間373Aで焼き調理を行うことができる。
 また、上記第2調理制御部300bがダンパ23などを制御するとき、ファン19と下吹出口30,31との間が閉じられた状態になるので、ヒータ21で加熱された熱媒体が下吹出口30,31から下部空間373Bに供給されるのを防ぐことができる。したがって、上記下部空間373Bで行う蒸し調理への悪影響を防ぐことができる。
 したがって、上記加熱調理器は、上部空間373Aと下部空間373Bとで互いに異なる調理を行うことができる。
 この発明の加熱調理器は、
 ケーシング1と、
 上記ケーシング1内に設けられ、前側に開口部2aを有する加熱庫2と、
 上記開口部2aを開閉する扉3と、
 上記加熱庫2内に配置されて、上記加熱庫2内を上部空間473Aと下部空間473Bとに仕切る調理トレイ91と、
 上記扉3と上記調理トレイ91との間、または、上記加熱庫2と上記調理トレイ91との間に設けられて、上記上部空間473Aと下部空間473Bを互いに連通させる隙間と、
 上記加熱庫2に設けられ、上記上部空間473Aに開口する上吹出口28と、
 上記上吹出口28から吹き出される熱媒体を加熱するヒータ20,21と、
 上記加熱庫2に設けられ、上記上部空間473Aに開口する蒸気供給口37と、
 上記蒸気供給口37へ送る飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置24と、
 上記上部空間473Aの温度を検出する温度センサ470Aと、
 上記温度センサ470Aが検出した上記温度に基づいて、上記上部空間473Aが100℃を超える温度になったとき、上記飽和蒸気が上記蒸気供給口37を介して上記上部空間473Aに供給されるように、上記飽和蒸気発生装置24を制御する調理制御部400aと
を備えることを特徴としている。
 上記構成によれば、上記調理制御部400aは、温度センサ470Aが検出した上記温度に基づいて、上部空間473Aが100℃を超える温度になったとき、飽和蒸気が蒸気供給口37を介して上部空間473Aに供給されるように、飽和蒸気発生装置24を制御する。これにより、上記上部空間473Aに飽和蒸気が供給されるが、上部空間473Aよりも温度が低い飽和蒸気は上記隙間から下部空間473Bへ流れ落ちる。その結果、上記下部空間473Bに飽和蒸気を充填して、下部空間473Bで蒸し調理を行うことができる。
 また、上記飽和蒸気は上記隙間から下部空間473Bへ流れ落ちるので、上部空間473Aで焼き調理を行うことができる。
 したがって、上記加熱調理器は、上部空間473Aと下部空間473Bとで互いに異なる調理を行うことができる。 一方、従来、加熱調理器としては、特開2014-31948号公報に記載されたものがある。この加熱調理器は、ケーシングと、このケーシング内に設けられ、吸込口および吹出口を後部に有する加熱庫とを備えている。この加熱庫の後側には循環ダクトが設けられている。また、上記循環ダクト内にはヒータが配置されている。そして、上記循環ダクトには循環ユニットが取り付けられている。
 上記循環ユニットは、循環ファンと、この循環ファンを駆動する循環ファン用モータとを有している。この循環ファンの駆動により、加熱庫内の空気や飽和蒸気が、吸込口から循環ダクト内に入って、ヒータで加熱される。その後、上記ヒータで加熱された空気や飽和蒸気は、吹出口から加熱庫内に戻って、加熱庫内の被加熱物を加熱する。
 ところで、上記従来の加熱調理器では、加熱庫の後側に循環ダクトを設けると共に、循環ダクトに循環ユニットを取り付けるため、循環ユニットが加熱庫の後部とケーシングの後部との間に存在することになる。
 したがって、上記従来の加熱調理器には、加熱庫の後部とケーシングの後部との間の距離を短くすることができず、ケーシングの前後方向の長さつまり奥行きが長くなって、ケーシングを小型化できないという問題がある。
 そこで、以下、ケーシングを小型化できる加熱調理器を、図示の実施の形態により詳細に説明する。なお、以下の説明において、左側とは、加熱調理器を扉側から見たとき、加熱調理器に向かって左側を指し、また、右側とは、加熱調理器を扉側から見たとき、加熱調理器に向かって右側を指す。
 〔第5実施形態〕
 図22は、この発明の第5実施形態の加熱調理器の扉閉鎖時の概略正面図である。また、図23は、上記加熱調理器の扉開放時の概略正面図である。
 上記加熱調理器は、図22,図23に示すように、直方体形状のケーシング1001と、このケーシング1001内に設けられ、前側に開口部1002aを有する加熱庫1002と、加熱庫1002の開口部1002aを開閉する扉1003と、加熱庫1002内にマイクロ波を供給するマグネトロン1004(図26に示す)とを備えている。
 上記ケーシング1001の上面の後部には排気ダクト1005が設けられている。また、ケーシング1001の前面の下部には露受容器1006が着脱可能に取り付けられている。この露受容器1006は、扉1003の下側に位置し、扉1003の後面(加熱庫1002側の表面)からの水滴を受けることができるようになっている。また、ケーシング1001の前面の下部には、後述する給水タンク1026も着脱可能に取り付けられている。
 上記扉1003は、下部がケーシング1001の前面に回動可能に取り付けられている。この扉1003の前面(加熱庫1002とは反対側の表面)には、耐熱性を有する透明な外ガラス1007が設けられている。また、扉1003は、外ガラス1007の上側に位置するハンドル8と、外ガラス1007の右側に設けられた操作パネル1009とを有している。
 上記操作パネル1009はカラー液晶表示部1010およびボタン群1011を有している。このボタン群1011は、途中で加熱を止めるときなどに押す取り消しキー1012と、加熱を開始するときに押すあたためスタートキー1013とを含んでいる。また、操作パネル1009には、スマートフォンなどからの赤外線を受ける赤外線受光部1014が設けられている。
 上記加熱庫1002内には被加熱物1015が収容される。また、加熱庫1002内には金属製の調理トレイ1091,1092(図24に示す)が出し入れが可能になっている。加熱庫1002の左側部1002b,右側部1002cの内面には、調理トレイ1091を支持する上棚受け1016A,1016Bが設けられている。また、加熱庫1002の右側部1002c,左側部1002bの内面には、上棚受け1016A,1016Bよりも下側に位置するように、調理トレイ1092を支持する下棚受け1017A,1017Bが設けられている。
 上記調理トレイ1091,1092は、加熱庫1002内に配置されたとき、扉1003との間に隙間を有すると共に、加熱庫1002の後部1002dとの間に隙間を有するようになっている。より詳しくは、上棚受け1016A,1016Bおよび下棚受け1017A,1017Bのそれぞれの後端部には当接部(図示せず)が設けられている。この当接部は、調理トレイ1091,1092が加熱庫1002の後部1002dに接触する前に、調理トレイ1091,1092に当接して、調理トレイ1091,1092の後側への移動を規制する。このとき、上記調理トレイ1091,1092と加熱庫1002の後部1002dとの間において、前後方向の長さが例えば3mmの隙間が生じるようにしてもよい。
 図24は、上記加熱調理器の主要部の構成を説明するための模式図である。この図24では、加熱庫1002は左側から見た状態が示されている。
 上記加熱調理器は、循環ダクト1018、上ヒータ1020、中ヒータ1021、下ヒータ1022、循環ダンパ1023、飽和蒸気発生装置1024、チューブポンプ1025および給水タンク1026を備えている。この上ヒータ1020、中ヒータ1021および下ヒータ1022は、それぞれ、例えばシーズヒータからなっている。なお、上ヒータ1020、中ヒータ1021および下ヒータ1022はヒータの一例である。また、循環ダンパ1023はダンパの一例である。
 上記加熱庫1002の上部1002eは、水平方向に対して傾斜する傾斜部1002fを介して加熱庫1002の後部1002dと連なっている。この傾斜部1002fには、循環ファン1019と対向するように複数の吸込口1027が設けられている。また、加熱庫1002の上部1002eには上吹出口1028が複数設けられている。また、加熱庫1002の後部1002dには、第1後吹出口1029、第2後吹出口1030および第3後吹出口1031が、それぞれ、複数設けられている。なお、上吹出口1028は第1吹出口の一例である。また、第1後吹出口1029は第2吹出口の一例である。また、第2,第3後吹出口1030,1031は第3吹出口の一例である。また、上吹出口1028は3個だけ図24で示している。また、吸込口1027、第1後吹出口1029、第2後吹出口1030および第3後吹出口1031は各1個だけを図24で示している。また、傾斜部1002fはコーナ部の一例である。
 また、上記加熱庫1002内に調理トレイ1091を入れることによって、加熱庫1002内が上部空間1073Aと下部空間1073Bとに仕切られる。吸込口1027、上吹出口1028および第1後吹出口1029は、それぞれ、上部空間1073に開口する。
 さらに、上記加熱庫1002内に調理トレイ1092を入れると、下部空間1073Bが2つの空間に分割される。ここで、第2後吹出口1030は、上記2つの空間のうち、調理トレイ1092の上側の空間に開口する。一方、第3後吹出口1031は、上記2つの空間のうち、調理トレイ1092の下側の空間に開口する。
 上記循環ダクト1018は、金属製で、加熱庫1002外に設けられて、吸込口1027、上吹出口1028および第1~第3後吹出口1029~1031を介して加熱庫1002内と連通している。この循環ダクト1018は、加熱庫1002の上側から後側にわたって設けられて、逆L字形状を呈するように延在している。より詳しくは、循環ダクト1018は、加熱庫1002の上部1002eに対向する前部1018aと、この上部1002eの後端に連なって斜め下方に延在して加熱庫1002の傾斜部1002fに対向する接続部1018bと、この接続部1018bの下端に連なって真下方に延在して加熱庫1002の後部1002dに対向する後部1018cとからなっている。また、循環ダクト1018の左右方向の幅は、加熱庫1002の左右方向の幅より狭く設定されている。
 上記循環ファンユニット1080は、循環ファン1019と、例えばDCモータからなって、循環ファン1019を駆動する循環ファン用モータ1056とを有している。この循環ファンユニット1080は、加熱庫の2の傾斜部1002fに対向するように、循環ダクト1018に着脱可能に取り付けられている。なお、循環ファン用モータ1056はモータの一例である。
 上記循環ファン1019は、傾斜部1002fに対向するように循環ダクト1018内に配置されている。より詳しくは、循環ファン1019は、正逆回転可能な遠心ファンからなり、循環ダクト1018の接続部1018b内に配置されている。この循環ファン1019が回転すると、加熱庫1002内の空気や飽和蒸気など(以下、「空気など」と言う)は、吸込口1027から循環ダクト1018内に吸い込まれ、循環ファン1019の径方向外側へ流される。より詳しくは、循環ファン1019の上側では、空気などは、循環ファン1019から斜め上方に流れた後、後方から前方に向かって流れる。一方、循環ファン1019の下側では、空気などは、循環ファン1019から斜め下方に流れた後、上方から下方に向かって流れる。すなわち、循環ファン1019は、上ヒータ1020、中ヒータ1021および下ヒータ1022へ空気などを送る。なお、上記空気などは熱媒体の一例である。
 上記上ヒータ1020は、循環ダクト1018の前部1018a内に配置され、加熱庫1002の上部1002eに対向している。この上ヒータ1020は、上吹出口1028へ流れる空気などを加熱する。
 上記中ヒータ1021は、環状に形成され、循環ファン1019を取り囲んでいる。この中ヒータ1021は、循環ファン1019から上ヒータ1020に向かう空気などを加熱したり、循環ファン1019から下ヒータ1022に向かう空気などを加熱したりする。
 上記下ヒータ1022は、循環ダクト1018の後部1018c内に配置され、加熱庫1002の後部1002dに対向している。この下ヒータ1022は、第2,第3後吹出口1030,1031へ流れる空気などを加熱する。
 上記循環ダンパ1023は第1後吹出口1029を開閉する。より詳しくは、循環ダンパ1023は、循環ダクト1018内に回動可能に設けられて、中ヒータ1021と下ヒータ1022との間に位置する。この循環ダンパ1023の回動は循環ダンパ用モータ1059(図26に示す)によって行われる。また、循環ダンパ1023の回動により、第1後吹出口1029が開閉する。
 また、上記循環ダンパ1023は、第1後吹出口1029を開いたとき、循環ファン1019と第2後吹出口1030との間を閉じる。これにより、第1後吹出口1029は、中ヒータ1021で加熱された空気などを加熱庫1002内へ吹き出せるが、第2,第3後吹出口1030,1031は、中ヒータ1021で加熱された空気などを加熱庫1002内へ吹き出せなくなる。
 また、上記循環ダンパ1023は、第1後吹出口1029を閉じたとき、循環ファン1019と第2後吹出口1030との間を開く。これにより、第1~第3後吹出口1029~1031は、中ヒータ1021で加熱された空気などを加熱庫1002内へ吹き出せるようになる。
 また、上記第1後吹出口1029は、調理トレイ1091と加熱庫1002の後部1002dとの間の隙間よりも上側に位置し、かつ、調理トレイ1091の後部近傍に位置する。また、加熱庫1002内は第1後吹出口1029を介して循環ダクト1018の後部1018c内と連通している。
 上記飽和蒸気発生装置1024は、上端が開口する金属製の容器1032と、その開口を塞ぐ樹脂製の蓋1033と、容器1032の底部に鋳込まれ、シーズヒータからなる蒸気発生用ヒータ1034とを有する。この容器1032の底部上には給水タンク1026からの水が溜まり、蒸気発生用ヒータ1034が容器1032の底部を介して上記水を加熱する。この加熱で発生した飽和蒸気は、樹脂製の蒸気チューブ1035と金属製の蒸気管1036とを流れて、循環ダクト1018の接続部1018b内に供給される。このとき、循環ファン1019が駆動していれば、飽和蒸気発生装置1024からの飽和蒸気が、循環ダクト1018の前部1018a,後部1002d側へ送られる。一方、循環ファン1019が駆動していなければ、飽和蒸気発生装置1024からの飽和蒸気が、複数の蒸気供給口1037を介して加熱庫1002内に流れ出る。なお、蒸気供給口1037は1個だけを図24で示している。
 上記蒸気管1036は、循環ダクト1018の接続部1018bに取り付けられている。この蒸気管1036は、飽和蒸気発生装置1024からの飽和蒸気を、循環ダクト1018内の循環ファン1019の下流側に吹き出す。また、循環ファン1019が停止しているとき、蒸気管1036が吹き出した飽和蒸気を、上ヒータ1020、中ヒータ1021および下ヒータ1022を経由させずに加熱庫1002内に直接流入させることができるようになっている。すなわち、蒸気管1036の加熱庫1002側の端と傾斜部1002fとの間に隙間が設けられ、傾斜部1002fには、蒸気管1036の加熱庫1002側の端に対向する蒸気供給口1037が設けられている。
 また、上記蒸気管1036が吹き出した飽和蒸気や、加熱庫1002内の飽和蒸気は、循環ファン1019で上ヒータ1020、中ヒータ1021および下ヒータ1022に送り、上ヒータ1020、中ヒータ1021および下ヒータ1022で加熱することで、100℃以上の過熱蒸気とすることができるようになっている。
 また、上記蓋1033には、一対の電極棒1039A,1039Bからなる水位センサ1038が取り付けられている。この電極棒1039A,1039Bの間が導通状態になったか否かに基づいて、容器1032の底部上の水位が所定水位になったか否かが判定される。
 上記チューブポンプ1025は、シリコンゴム等からなって弾性変形可能な給排水チューブ1040をローラ(図示せず)でしごいて、給水タンク1026内の水を飽和蒸気発生装置1024に流したり、飽和蒸気発生装置1024内の水を給水タンク1026に流したりする。
 上記給水タンク1026は給水タンク本体1041および連通管1042を有する。この連通管1042は、一端部が給水タンク本体1041内に位置する一方、他端部が給水タンク1026外に位置する。給水タンク1026がタンクカバー1043内に収容されると、連通管1042の他端部がタンクジョイント部1044を介して給排水チューブ1040に接続される。すなわち、給水タンク本体1041内が連通管1042などを介して飽和蒸気発生装置1024内と連通する。
 図25は、上記加熱調理器の他の部分の構成を説明するための模式図である。この図25でも、図24と同様に、加熱庫1002は左側から見た状態が示されている。
 上記加熱庫1002の後部1002dの下端部には自然排気口1045が設けられている。この自然排気口1045は第1排気経路1046を介して排気ダクト1005に連通している。加熱庫1002内の空気などが余剰になると、その余剰な空気などが、自然に、自然排気口1045から第1排気経路1046へ流れ出る。また、例えばシロッコファンからなる排気ファン1047が第1排気経路1046に接続されている。
 また、上記加熱庫1002の傾斜部1002fには、排気ダンパ1049で開閉される複数の強制排気口1048と、給気ダンパ1051で開閉される複数の給気口1050とが設けられている。この強制排気口1048は第2排気経路1052を介して排気ダクト1005に連通している。一方、給気口1050は、給気経路を介して、ケーシング1001と加熱庫1002との間の空間に連通している。また、例えばシロッコファンからなる給気ファン1054が給気経路1055に接続されている。なお、強制排気口1048および給気口1050は、それぞれ、誇張して大きく描いた1個だけを図25で示している。
 また、上記第2排気経路1052には蒸気センサ1053が取り付けられている。この蒸気センサ1053は、第2排気経路1052を流れる蒸気量を示す信号を制御装置1100(図26に示す)へ送出する。
 上記加熱庫1002内の空気などを強制的にケーシング1001外へ排気する場合、排気ダンパ用モータ1060,給気ダンパ用モータ1061(図26に示す)で排気ダンパ1049,給気ダンパ1051を2点鎖線で示す位置まで回動させる。すなわち、排気ダンパ1049および給気ダンパ1051を開く。そして、排気ファン用モータ1057,給気ファン用モータ1058(図26に示す)で排気ファン1047,給気ファン1054を駆動させる。これにより、加熱庫1002内の空気などが強制排気口1048および自然排気口1045から加熱庫1002外へ引き出される。
 また、上記ケーシング1001と加熱庫1002との間のマグネトロン1004などを冷却する場合、給気ダンパ1051が閉じた状態で、給気ファン1054が駆動するようにする。これにより、給気ファン1054から吹き出された空気が、給気経路1055を介して、ケーシング1001と加熱庫1002との間の空間に供給される。
 図26は上記加熱調理器の制御ブロック図である。
 上記加熱調理器は、マイクロコンピュータと入出力回路などからなる制御装置1100を備えている。この制御装置1100には、上ヒータ1020,中ヒータ1021,下ヒータ1022,蒸気発生用ヒータ1034,循環ファン用モータ1056,排気ファン用モータ1057,給気ファン用モータ1058,循環ダンパ用モータ1059,排気ダンパ用モータ1060,給気ダンパ用モータ1061,操作パネル1009,蒸気センサ1053,水位センサ1038,チューブポンプ1025,マグネトロン1004,庫内温度センサ1070などが接続されている。また、制御装置1100は、操作パネル1009,蒸気センサ1053,水位センサ1038,庫内温度センサ1070などからの信号に基づいて、上ヒータ1020,中ヒータ1021,下ヒータ1022,蒸気発生用ヒータ1034,循環ファン用モータ1056,排気ファン用モータ1057,給気ファン用モータ1058,循環ダンパ用モータ1059,排気ダンパ用モータ1060,給気ダンパ用モータ1061,チューブポンプ1025などを制御する。なお、庫内温度センサ1070は温度センサの一例である。
 上記庫内温度センサ1070は加熱庫1002内の温度を検出するためのセンサである。この庫内温度センサ1070は、循環ファン1019の循環ファン1019近傍に配置されて、循環ダクト1018の接続部1018b内の温度を検出する。この循環ダクト1018の接続部1018b内の温度は、循環ファン1019の駆動により、加熱庫1002内の温度と略同じとなる。
 図27は、上記加熱庫1002、循環ダクト1018および循環ファンユニット1080を後方の右斜め上方から見た分解斜視図である。また、図28は、上記循環ダクト1018の接続部1018b,後部1018cを後方から見た概略図である。
 図27,図28に示すように、循環ファンユニット1080は、金属製の取付部材1082を介して循環ダクト1018の接続部1018bに取り付けられる。より詳しくは、循環ダクト1018の接続部1018bには、循環ファン1019が通過可能な開口部1018b-1が設けられている。また、取付部材1082は、開口部1018b-1と重なる開口部1082aを有する。また、開口部1018b-1の内周縁部をかしめることにより、取付部材1082は循環ダクト1018の接続部1018bに固定されている。そして、取付部材1082に循環ファンユニット1080をネジ1096で固定している。このネジ1096を緩めることにより、取付部材1082から循環ファンユニット1080を離間させることができるようになっている。
 図29は図28のVIII-VIII線矢視の概略断面図である。なお、図29では循環ファンユニット1080の概略断面も示している。
 上記循環ファンユニット1080は、循環ファン用モータ1056を搭載するベース部材1081を有している。この循環ファン用モータ1056は、モータ本体1083と、このモータ本体1083のベース部材1082側の端面から突出する回転軸1084とを有し、この回転軸1084がベース部材1081を貫通している。また、回転軸1084の先端部は循環ダクト1018の接続部1018b内に入って循環ファン用モータ1056に接続されている。
 また、上記循環ファンユニット1080と取付部材1012との間にはシール部材1085が配置されている。より詳しくは、シール部材1085は、開口部1018b-1,1082aを取り囲むように配置されており、ベース部材1081と取付部材1082との間をシールする。ここで、上記取付部材1082においてシール部材1085が接触する部分と循環ダクト1018との間に空間が生じるように、取付部材1082が形成されている。
 図30は図28のIX-IX線矢視の概略断面図である。なお、図30では循環ファンユニット1080の概略断面も示している。
 上記循環ダクト1018の接続部1018bには、庫内温度センサ1070が取り付けられる取付部1018b-2が設けられている。また、接続部1018bと庫内温度センサ1070との間は樹脂製のシール部材1086でシールされる。このとき、シール部材1086は取付部1018b-2に接触する。また、接続部1018bの内面には金属製の遮熱板1097が溶接されている。この遮熱板1097は、取付部1018b-2に対向する対向部1097aを有している。
 上記接続部1018bの取付部1018b-2と遮熱板1097の対向部1097aとの間に空間が生じるように、取付部1018b-2および対向部1097aが形成されている。より具体的に言うと、取付部1018b-2が加熱庫1002とは反対側に突出するように形成されている。これにより、取付部1018b-2と対向部1097aの間に空間が生じている。
 上記蒸気管1036は、循環ダクト1018外に配置された金属製の第1蒸気管1036Aと、循環ダクト1018内に配置され、第1蒸気管1036Aと連通する金属製の第2蒸気管1036Bとを有している。この第1蒸気管1036Aは、循環ダクト1018の接続部1018bに設けられた取付部1018b-3に取り付けられている。ここで、第1蒸気管1036Aの取付は、例えば、第1蒸気管1036Aの第2蒸気管1036B側の端部をかしめることで行われる。一方、第2蒸気管1036Bは、遮熱板1097に設けられた取付部1097bに取り付けられている。ここで、第2蒸気管1036Bの取付は、例えば、第2蒸気管1036Bの第1蒸気管1036A側の端部をかしめることで行われる。また、第2蒸気管1036Bの加熱庫1002側の端と傾斜部1002fとの間には隙間が設けられている。なお、取付部1018b-3は第1取付部の一例である。また、取付部1097bは第2取付部の一例である。
 上記第1蒸気管1036Aの第2蒸気管1036B側の端と第2蒸気管1036Bの第1蒸気管1036A側の端との間に空間が生じるように、取付部1018b-3,1097bが形成されている。より具体的に言うと、取付部1097bが加熱庫1002側に突出するように形成されている。これにより、第1蒸気管1036Aの第2蒸気管1036B側の端と第2蒸気管1036Bの第1蒸気管1036A側の端との間に空間が生じている。
 上記構成の加熱調理器によれば、加熱庫1002の傾斜部1002fは、加熱庫1002の上部1002eと加熱庫1002の後部1002dとを接続し、水平方向に対して傾斜する。循環ファン1019は、加熱庫1002の傾斜部1002fに対向するように循環ダクト1018の接続部1018b内に配置されている。これにより、循環ファン1019が加熱庫1002の後部1002dに対向するように循環ダクト1018の後部1018c内に配置する場合よりも、加熱庫1002の後部1002dとケーシング1001の後部との間の距離を短くすることができる。したがって、ケーシング1001を小型化することができる。
 また、上記循環ファン1019は、加熱庫1002の傾斜部1002fに対向するように循環ダクト1018の接続部1018b内に配置されるので、ケーシング1001の高さの増加を抑制することができる。
 また、上記加熱庫1002の傾斜部1002fは、加熱庫1002の上部1002eと加熱庫1002の後部1002dを接続し、水平方向に対して傾斜するので、加熱庫1002に傾斜部1002fを設けない場合よりも、加熱庫1002内の容積を小さくすることができる。したがって、加熱庫1002内の温度を短時間で上げることができる。
 また、上記加熱庫1002内の上部空間1073Aは、加熱庫1002内の全部の空間に比べて狭い空間である。この上部空間1073Aに対して、吸込口1027、上吹出口1028および第1後吹出口1029のそれぞれが開口する。これにより、空気などの循環を上部空間1073Aに集中させて、上部空間1073Aを短時間で温めることができる。したがって、上部空間1073Aに被加熱物1015を配置した場合、被加熱物1015の加熱にかかる時間を低減できる。すなわち、被加熱物1015を効率良く加熱することができる。
 また、上記循環ダンパ1023は、第1後吹出口1029を開いたとき、循環ファン1019と第2,第3後吹出口1030,1031との間を閉じるので、中ヒータ1021で加熱された空気などが第2,第3後吹出口1030,1031へ流れないようにして、加熱庫1002内の上部空間1073Aの加熱効率の低下を防ぐことができる。
 また、上記循環ダンパ1023は、第1後吹出口1029を閉じたとき、循環ファン1019と第2,第3後吹出口1030,1031との間を開くので、中ヒータ1021および下ヒータ1022で加熱された空気などを第2,第3後吹出口1030,1031に流すことができる。したがって、加熱庫1002内の下部空間1073Bに配置した被加熱物1015を加熱することができる。
 また、上記循環ダンパ1023を開閉を制御することにより、下部空間1073Bの温度が上部空間1073Aの温度と異なるようにすることができる。したがって、例えば、上部空間1073Aにおいて、比較的高温の加熱で調理を行う一方、下部空間1073Bにおいて、比較的低温の加熱で調理を行うことができる。
 なお、上記上部空間1073Aの温度と下部空間1073Bの温度とが互いに異なるようにして、上部空間1073Aおよび下部空間1073Bで加熱調理を行う場合、庫内温度センサ1070とは別に、下部空間1073Bの温度を検出する温度センサを設けてもよい。
 また、上記蒸気管1036は飽和蒸気発生装置1024からの飽和蒸気を循環ダクト1018の接続部1018b内の循環ファン1019の下流側に吹き出すので、飽和蒸気発生装置1024からの飽和蒸気が循環ファン1019に接触して結露するのを防ぐことができる。したがって、加熱庫1002内へ飽和蒸気を効率良く供給することができる。
 また、上記蒸気管1036は循環ダクト1018において傾斜部1002fに対向する部分に設けられ、循環ファン1019は正逆回転可能な遠心ファンである。これにより、循環ファン1019が正回転すると、循環ファン1019の下側へ流す飽和蒸気の量に比べて、循環ファン1019の上側へ流す飽和蒸気の量を増やすことができる。
 一方、上記循環ファン1019が逆回転すると、循環ファン1019の上側へ流す飽和蒸気の量に比べて、循環ファン1019の下側へ流す飽和蒸気の量を増やすことができる。
 また、上記傾斜部1002fには、蒸気管1036の加熱庫1002側の端に対向する蒸気供給口1037が設けられている。これにより、循環ファン1019が停止しているとき、蒸気管1036が吹き出した飽和蒸気を、上ヒータ1020、中ヒータ1021および下ヒータ1022を経由させずに加熱庫1002内に確実に直接流入させることができる。
 また、上記第2蒸気管1036Bの加熱庫1002側の端と傾斜部1002fとの間には隙間が設けられているので、循環ファン1019が回転していれば、その隙間から飽和蒸気を引き出して、循環ファン1019の上側へ流したり、循環ファン1019の下側に流したりすることができる。
 また、上記循環ファンユニット1080は、循環ダクト1018の接続部1018bに着脱可能に取り付けられているので、循環ダクト1018の接続部1018bから取り外して容易にメンテナンスを行うことができる。
 また、上記循環ファンユニット1080は、循環ファン1019と、この循環ファン1019を駆動する循環ファン用モータ1056とを有している。この循環ファンユニット1080は、加熱庫1002の傾斜部1002fに対向するように循環ダクト1018の接続部1018bに取り付けられている。これにより、加熱庫1002の後部1002dとケーシング1001の後部との間の距離の短縮効果と、ケーシング1001の高さの増加の抑制効果とが、より高くなる。
 また、上記取付部材1082においてシール部材1085が接触する部分と循環ダクト1018との間に空間が生じるように、取付部材1082が形成されている。これにより、循環ダクト1018の接続部1018b内の温度が約300℃になるとき、シール部材1085の温度を約170℃にすることができる。したがって、上記シール部材1085として、比較的耐熱性が高い高価なシール部材を用いずに、比較的耐熱性が低い安価なシール部材(例えばシリコーンゴムパッキン)を用いることができる。
 また、上記庫内温度センサ1070は循環ファン1019の循環ファン1019近傍に配置されているので、加熱庫1002内の温度と同じ温度または略同じ温度を検出することができる。
 また、上記取付部1018b-2を加熱庫1002とは反対側に突出するように形成して、取付部1018b-2と対向部1097aの間に空間を生じさせている。これにより、循環ダクト1018の接続部1018b内の温度が約300℃になるとき、シール部材1086の温度を約180℃にすることができる。したがって、シール部材1086として、比較的耐熱性が高い高価なシール部材を用いずに、比較的耐熱性が低い安価なシール部材(例えばシリコーンゴムパッキン)を用いることができる。
 また、上記取付部1097bが加熱庫1002側に突出するように形成して、第1蒸気管1036Aの第2蒸気管1036B側の端と第2蒸気管1036Bの第1蒸気管1036A側の端との間に空間を生じさせている。これにより、循環ダクト1018の接続部1018b内の温度が約300℃になるとき、第1蒸気管1036Aの外部側(第2蒸気管1036Bとは反対側)の端部の温度を約180℃にすることができる。したがって、第1蒸気管1036Aの外部側の端部に一端部を接続する蒸気チューブ1035として、比較的耐熱性が高い高価な蒸気チューブを用いずに、比較的耐熱性が低い安価な蒸気チューブを用いることができる。
 上記第5実施形態では、循環ダクト1018内に、第1後吹出口1029を開閉する循環ダンパ1023を設けていたが、循環ダンパ1023を設けないようにしてもよい。
 上記第5実施形態では、循環ダクト1018は、加熱庫1002の上側から後側にわたって設けられていたが、加熱庫1002の上側から右側部側または左側部側にわたって設けられるようにしてもよい。
 上記第5実施形態において、循環ファン1019として、例えばシロッコファンまたはターボファンを用いてもよい。このようにする場合、シロッコファンまたはターボファンは、周縁部に沿って設けられた複数の羽根を有し、この各羽根が径方向と略平行(平行を含む)になるようにしてもよい。
 上記第5実施形態では、傾斜部1002fは、加熱庫1002の上部1002eと加熱庫1002の後部1002dとの間に設けられていたが、加熱庫1002の上部1002eと加熱庫1002の左側部1002bまたは右側部1002cとの間に設けられるようにしてもよい。すなわち、加熱庫の上部と加熱庫の左側部または右側部とを接続するコーナ部が水平方向に対して傾斜するようにしてもよい。
 上記第5実施形態では、接続部1018bの取付部1018b-2を加熱庫1002とは反対側に突出するように形成していたが、接続部1018bの取付部1018b-2を取付部1018b-3のように平坦部にすると共に、遮熱板1097の対向部1097aを加熱庫1002側に突出するように形成してもよい。あるいは、接続部1018bの取付部1018b-2を加熱庫1002とは反対側に突出するように形成すると共に、遮熱板1097の対向部1097aを加熱庫1002側に突出するように形成してもよい。
 上記第5実施形態では、遮熱板1097の取付部1097bを加熱庫1002側に突出するように形成していたが、遮熱板1097の取付部1097bを対向部1097aのような平坦部にすると共に、接続部1018bの取付部1018b-3を加熱庫1002とは反対側に突出するように形成してもよい。あるいは、遮熱板1097の取付部1097bを加熱庫1002側に突出するように形成すると共に、接続部1018bの取付部1018b-3を加熱庫1002とは反対側に突出するように形成してもよい。
 上記第5実施形態では、第2蒸気管1036Bの加熱庫1002側の端と傾斜部1002fとの間には隙間が設けられていたが、第2蒸気管1036Bの加熱庫1002側の端部が傾斜部1002fを貫通するようにしてもよい。このようにする場合、第2蒸気管1036Bの途中に、循環ダクト1018の接続部1018b内に開口する開口部を1個または複数設けてもよい。この開口部を第2蒸気管1036Bの途中に設ければ、循環ファン1019の回転で、第2蒸気管1036B内の飽和蒸気を上記開口部を介して循環ダクト1018の接続部1018b内に引き出すことができる。また、第2蒸気管1036Bから加熱庫1002内へ飽和蒸気を供給することもできる。
 ところで、特開2014-31948号公報の加熱調理器において、循環ファン用モータとして一般的なDC(直流)モータを用いることができる。この場合、上記DCモータをパルス波で制御したとき、所定の基準回転数を得るためのデューティ比が、DCモータの固体毎に、±10%の範囲内でばらついてしまう。
 したがって、上記デューティ比に10%刻みでメニューを対応付けすると、所望のメニューの仕上がりにならないという問題が生じることがある。
 このような問題は、パルス波でDCモータを制御したとき、DCモータの回転数を検出して、この回転数に基づいてフィードバック制御を行うことで解決できるが、制御負担が増大してしまう。
 したがって、この発明の課題は、所望のメニューの仕上がりが確実に得られると共に、制御負担の増大を防ぐことができる加熱調理器を提供することにある。
 以下、上記課題を解決するための加熱調理器について説明する。
 〔第6実施形態〕
 図31はこの発明の第6実施形態の加熱調理器の制御ブロック図である。この図31では、上記第5実施形態の加熱調理器の構成部と同一の構成部については、上記第5実施形態の加熱調理器の構成部の参照番号と同一の参照番号を付している。また、以下の説明においても、上記第5実施形態の構成部と同一の構成部は、上記第5実施形態の構成部の参照番号と同一の参照番号を付している。
 上記加熱調理器は、制御装置1200と、ROM(リード・オンリ・メモリ)からなる記憶部1298とを備える点が、上記第5実施形態と異なる。この制御装置1200は、上記第5実施形態の制御装置1100と同様に、マイクロコンピュータと入出力回路などからなっている。この制御装置1200には、上ヒータ1020,中ヒータ1021,下ヒータ1022,蒸気発生用ヒータ1034,循環ファン用モータ1056,排気ファン用モータ1057,給気ファン用モータ1058,循環ダンパ用モータ1059,排気ダンパ用モータ1060,給気ダンパ用モータ1061,操作パネル1009,蒸気センサ1053,水位センサ1038,チューブポンプ1025,マグネトロン1004,庫内温度センサ1070などが接続されている。また、制御装置1200は、操作パネル1009,蒸気センサ1053,水位センサ1038,庫内温度センサ1070,記憶部1298などからの信号に基づいて、上ヒータ1020,中ヒータ1021,下ヒータ1022,蒸気発生用ヒータ1034,循環ファン用モータ1056,排気ファン用モータ1057,給気ファン用モータ1058,循環ダンパ用モータ1059,排気ダンパ用モータ1060,給気ダンパ用モータ1061,チューブポンプ1025などを制御する。
 上記記憶部1298には、循環ファン用モータ1056の回転数が基準回転数(例えば5000rpm)になるときのパルス波のデューティ比を加熱調理器の生産ラインで検出して記憶させている。なお、上記デューティ比とは、パルス周期に対するパルス幅の比を指す。また、デューティ比が100%のとき、循環ファン用モータ1056の回転数は例えば6000rpmとなるようにしてもよい。
 また、上記制御装置1200は、ソフトウエアで構成された回転数制御部1200aを有している。この回転数制御部1200aは、記憶部1298に記憶されたデューティ比に基づいて、循環ファン用モータ1056の回転数を制御する。
 上記構成の加熱調理器によれば、回転数制御部1200aが、記憶部1298に記憶されたデューティ比に基づいて、循環ファン用モータ1056の回転数を制御するので、所望のメニューに応じた回転数で循環ファン用モータ1056を確実に駆動させることができる。したがって、所望のメニューの仕上がりが確実に得られる。
 また、回転数制御部1200aが、記憶部1298に記憶されたデューティ比に基づいて、循環ファン用モータ1056の回転数を制御するので、循環ファン用モータ1056の回転数をフィードバック制御せずに済む。したがって、制御装置1200の制御負担が増大するのを防ぐことができる。
 また、上記循環ファン用モータ1056の回転数をフィードバック制御せずに済むので、フィードバック制御のためのワイヤハーネスなどを追加しなくてよい。したがって、上記加熱調理器の製造コストの増大も防ぐことができる。
 上記第6実施形態では、循環ファン用モータ1056の回転数が基準回転数になるときのパルス波のデューティ比を加熱調理器の生産ラインで検出し、そのデューティ比を循環ファン用モータ1056の回転数制御で用いていたが、他のモータの回転数が基準回転数になるときのパルス波のデューティ比を加熱調理器の生産ラインで検出し、そのデューティ比を他のモータの回転数制御で用いてもよい。
 上記第6実施形態では、ROMからなる記憶部1288を用いていたが、RAM(ランダム・アクセス・メモリ)を用いてもよい。
 上記第6実施形態では、加熱調理器の生産ラインで検出したデューティ比を制御装置1200外の記憶部1298に記憶させていたが、そのデューティ比を制御装置1200内の記憶部に記憶させてもよい。
 上記第6実施形態では、回転数制御部1200aは、ソフトウエアで構成されていたが、ハードウエアで構成されるようにしてもよい。
 〔第7実施形態〕
 図32は、この発明の第7実施形態の加熱調理器の動作を説明するためのタイムチャートである。また、以下の説明において、上記第5実施形態の構成部と同一の構成部は、上記第5実施形態の構成部の参照番号と同一の参照番号を付している。
 上記加熱調理器では、上ヒータ1020、中ヒータ1021および下ヒータ1022がオンされるとき、循環ファン用モータ1056が回転する。このとき、循環ファン用モータ1056が、正回転と逆回転を交互に繰り返す。また、循環ファン用モータ1056の回転数はパルス波のデューティ比で制御されている。より詳しくは、上記デューティ比が100%のとき、循環ファン用モータ1056の回転数が例えば6000rpmとなる。また、循環ファン用モータ1056は、デューティ比が0%から25%刻みで大きくなって100%になると共に、デューティ比が100%から25%刻みで小さくなって0%になる。また、循環ファン用モータ1056の回転方向は、循環ファン用モータ1056の回転数が0の状態で所定時間経過してから、切り替わる。なお、上記デューティ比とは、パルス周期に対するパルス幅の比を指す。
 このよう制御が循環ファン用モータ1056に行われることによって、循環ファン用モータ1056の回転軸と循環ファン1019の固定に普通のナット(ダブルナットなどの特殊ナット以外のナット)を用いていても、そのナットは緩みに難くなる。
 すなわち、この発明および実施形態を纏めると、次のようになる。
 この発明の加熱調理器は、
 ケーシング1001と、
 上記ケーシング1001内に設けられて、上部1002eと後部1002dまたは側部1002b,1002cとを接続するコーナ部1002fが水平方向に対して傾斜する加熱庫1002と、
 上記加熱庫1002の上側から後側または横側に渡って設けられた循環ダクト1018と、
 上記循環ダクト1018内に配置されたヒータ1020,1021,1022と、
 上記ヒータ1020,1021,1022へ熱媒体を送る循環ファン1019と
を備え、
 上記循環ファン1019は、上記コーナ部1002fに対向するように上記循環ダクト1018内に配置されていることを特徴としている。
 上記構成によれば、上記加熱庫1002のコーナ部1002fは、加熱庫1002の上部1002eと加熱庫1002の後部1002dまたは側部を接続し、水平方向に対して傾斜する。このコーナ部1002fに対向するように、循環ファン1019を循環ダクト1018内に配置されることにより、加熱庫1002の後部1002dとケーシング1001の後部との間の距離を短くすることができる。あるいは、加熱庫1002の側部1002b,1002cとケーシング1001の側部との間の距離を短くすることができる。したがって、上記ケーシング1001を小型化できる。
 また、上記循環ファン1019は、コーナ部1002fに対向するように循環ダクト1018内に配置されるので、ケーシング1001の高さの増加を抑制することができる。
 また、上記加熱庫1002のコーナ部1002fは、加熱庫1002の上部1002eと加熱庫1002の後部1002dまたは側部を接続し、水平方向に対して傾斜するので、加熱庫1002内の容積を小さくして、加熱庫1002内の温度を短時間で上げることができる。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記加熱庫1002内に配置されて、上記加熱庫1002内を上部空間1073Aと下部空間1073Bとに仕切る調理トレイ1091を備え、
 上記加熱庫1002は、
 上記コーナ部1002fに設けられ、上記循環ダクト1018内と連通する吸込口1027と、
 上記上部1002eに設けられ、上記循環ダクト1018内と連通する第1吹出口1028と、
 上記後部1002dまたは側部1002b,1002cに設けられて、上記循環ダクト1018内と連通する第2吹出口1029と
を有し、
 上記吸込口1027および第1,第2吹出口1029は、それぞれ、上記上部空間1073Aに開口する。
 上記実施形態によれば、上記加熱庫1002内の上部空間1073Aは、加熱庫1002内の全部の空間に比べて狭い空間である。この上部空間1073Aに対して吸込口1027および第1,第2吹出口1029のそれぞれが開口するので、熱媒体の循環を上部空間1073Aに集中させて、上部空間1073Aを短時間で温めることができる。したがって、上記上部空間1073Aに被加熱物1015を配置した場合、被加熱物1015の加熱にかかる時間を低減できる。すなわち、上記被加熱物1015を効率良く加熱することができる。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記第2吹出口1029を開閉するダンパ1023を備え、
 上記加熱庫1002は、上記後部1002dまたは側部に設けられて、上記循環ダクト1018内と連通すると共に、上記下部空間1073Bに開口する第3吹出口1030,1031を有し、
 上記ダンパ1023は、上記第2吹出口1029を開いたとき、上記循環ファン1019と上記第3吹出口1030,1031との間を閉じる一方、上記第2吹出口1029を閉じたとき、上記循環ファン1019と上記第3吹出口1030,1031との間を開く。
 上記実施形態によれば、上記ダンパ1023は、第2吹出口1029を開いたとき、循環ファン1019と第3吹出口1030,1031との間を閉じるので、ヒータ1021で加熱された熱媒体が第3吹出口1030,1031へ流れないようにして、加熱庫1002内の上部空間1073Aの加熱効率の低下を防ぐことができる。
 また、上記ダンパ1023は、第2吹出口1029を閉じたとき、循環ファン1019と第3吹出口1030,1031との間を開くので、ヒータ1021で加熱された熱媒体を第3吹出口1030,1031に流すことができる。したがって、上記加熱庫1002内の下部空間1073Bに配置した被加熱物1015を加熱することができる。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記循環ダクト1018に設けられた蒸気管1036と、
 上記蒸気管1036に送る飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置1024と
を備え、
 上記蒸気管1036は上記飽和蒸気発生装置1024からの飽和蒸気を上記循環ダクト1018内の上記循環ファン1019の下流側に吹き出す。
 上記実施形態によれば、上記蒸気管1036は飽和蒸気発生装置1024からの飽和蒸気を循環ダクト1018内の循環ファン1019の下流側に吹き出すので、飽和蒸気発生装置1024からの飽和蒸気が循環ファン1019に接触して結露するのを防ぐことができる。したがって、上記加熱庫1002内へ飽和蒸気を効率良く供給することができる。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記蒸気管1036は上記循環ダクト1018において上記コーナ部1002fに対向する部分に設けられ、
 上記循環ファン1019は正逆回転可能な遠心ファンである。
 上記実施形態によれば、上記蒸気管1036は循環ダクト1018においてコーナ部1002fに対向する部分に設けられ、循環ファン1019は正逆回転可能な遠心ファンである。これにより、上記循環ファン1019が正回転すると、循環ファン1019の下側へ流す飽和蒸気の量に比べて、循環ファン1019の上側へ流す飽和蒸気の量を増やすことができる。
 一方、上記循環ファン1019が逆回転すると、循環ファン1019の上側へ流す飽和蒸気の量に比べて、循環ファン1019の下側へ流す飽和蒸気の量を増やすことができる。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記循環ファン1019が停止しているとき、上記蒸気管1036が吹き出した飽和蒸気を上記ヒータ1020,1021,1022を経由させずに上記加熱庫1002内に直接流入させるための構造を備える。
 上記実施形態によれば、上記循環ファン1019が停止しているとき、蒸気管1036が吹き出した飽和蒸気をヒータ1020,1021,1022を経由させずに加熱庫1002内に直接流入させるための構造を備えるので、加熱庫1002内へ飽和蒸気を効率良く供給することができる。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記蒸気管1036の上記加熱庫1002側の端と上記コーナ部1002fとの間に隙間が設けられ、
 上記コーナ部1002fには、上記蒸気管1036の上記加熱庫1002側の端に対向する蒸気供給口1037が設けられている。
 上記実施形態によれば、上記コーナ部1002fには、蒸気管1036の加熱庫1002側の端に対向する蒸気供給口1037が設けられているので、循環ファン1019が停止しているとき、蒸気管1036が吹き出した飽和蒸気をヒータ1020,1021,1022を経由させずに加熱庫1002内に確実に直接流入させることができる。
 また、上記蒸気管1036の加熱庫1002側の端とコーナ部1002fとの間に隙間が設けられているので、循環ファン1019が回転していれば、その隙間から飽和蒸気を引き出して、循環ファン1019の上側へ流したり、循環ファン1019の下側に流したりすることができる。
 
 上記循環ファン1019と、この循環ファン1019を駆動するモータ1056とを有する循環ファンユニット1080を備え、
 上記循環ファンユニット1080は、上記コーナ部1002fに対向するように上記循環ダクト1018に取り付けられ、
 上記循環ダクト1018に上記循環ファンユニット1080を取り付けるための取付部材1082と、
 上記循環ファンユニット1080と上記取付部材1082との間をシールするシール部材1085と
を備え、
 上記取付部材1082において上記シール部材1085が接触する部分と上記循環ダクト1018との間に空間が生じるように、上記取付部材1082が形成されている。
 上記実施形態によれば、上記循環ファンユニット1080を、コーナ部1002fに対向するように循環ダクト1018に取り付けることにより、加熱庫1002の後部1002dとケーシング1001の後部との間の距離の短縮効果が、より高くなる。あるいは、加熱庫1002の側部1002b,1002cとケーシング1001の側部との間の距離の短縮効果が、より高くなる。
 また、上記循環ファンユニット1080を、コーナ部1002fに対向するように循環ダクト1018に取り付けることにより、ケーシング1001の高さの増加の抑制効果が、より高くなる。
 また、上記取付部材1082においてシール部材1085が接触する部分と循環ダクト1018との間に空間が生じるように、取付部材1082を形成することにより、シール部材1085の温度の上昇を抑制することができる。したがって、上記シール部材1085として、比較的耐熱性が高い高価なシール部材を用いずに、比較的耐熱性が低い安価なシール部材を用いることができる。
 一実施形態の加熱調理器では、
 上記循環ファンユニット1080は上記循環ダクト1018に着脱可能に取り付けられている。
 上記実施形態によれば、上記循環ファンユニット1080は、循環ダクト1018に着脱可能に取り付けられているので、循環ダクト1018から取り外して容易にメンテナンスを行うことができる。
 上記循環ダクト1018に取り付けられた温度センサ1070と、
 上記循環ダクト1018と上記温度センサ1070との間をシールするシール部材1086と、
 上記循環ダクト1018内に設けられ、上記シール部材1086に対向する対向部1097aと
を備え、
 上記循環ダクト1018において上記シール部材1086が接触する部分1018b-2と上記対向部1097aとの間に空間が生じるように、上記部分1018b-2および対向部1097aが形成されている。
 上記実施形態によれば、上記循環ダクト1018においてシール部材1086が接触する部分1018b-2と対向部1097aとの間に空間が生じるように、その部分1018b-2および対向部1097aを形成することにより、シール部材1086の温度の上昇を抑制することができる。したがって、上記シール部材1086として、比較的耐熱性が高い高価なシール部材を用いずに、比較的耐熱性が低い安価なシール部材を用いることができる。
 一実施形態の加熱調理器は、
 上記循環ダクト1018に設けられた蒸気管1036と、
 上記蒸気管1036に送る飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置1024と
を備え、
 上記蒸気管1036は、上記循環ダクト1018外に配置された第1蒸気管1036Aと、上記循環ダクト1018内に配置され、上記第1蒸気管1036Aと連通する第2蒸気管1036Bとを有し、
 上記循環ダクト1018は、上記第1蒸気管1036Aが取り付けられた第1取付部1018b-3と、上記第2蒸気管1036Bが取り付けられた第2取付部1097bとを有し、
 上記第1蒸気管1036Aの上記第2蒸気管1036B側の端と上記第2蒸気管1036Bの上記第1蒸気管1036A側の端との間に空間が生じるように、上記第1,第2取付部1018b-3,1097bが形成されている。
 上記実施形態によれば、上記第1蒸気管1036Aの上記第2蒸気管1036B側の端と第2蒸気管1036Bの第1蒸気管1036A側の端との間に空間が生じるように、第1,第2取付部1018b-3,1097bを形成することにより、第1蒸気管1036Aの温度の上昇を抑制することができる。したがって、上記第1蒸気管1036Aに例えば樹脂製の蒸気チューブ1035の一端部を接続する場合、蒸気チューブ1035として、比較的耐熱性が高い高価な蒸気チューブを用いずに、比較的耐熱性が低い安価な蒸気チューブを用いることができる。
 この発明の具体的な実施形態について説明したが、この発明は上記実施形態に限定されるものではなく、この発明の範囲内で種々変更して実施することができる。例えば、上記第1~第7実施形態で記載した内容を適宜組み合わせたものを、この発明の一実施形態としてもよい。
 1,1001 ケーシング
 2,1002 加熱庫
 2a,1002a 開口部
 2a 開口部
 2b,1002b左側部
 2c,1002c 右側部
 2d,1002d 後部
 3,1003 扉
 4,1004 マグネトロン
 15,315A,315B,415A,415B,1015 被加熱物
 18,1018 循環ダクト
 18a,1018a 前部
 18b,1018b 接続部
 18c,1018c 後部
 19,1019 循環ファン
 20,1020 上ヒータ
 21,1021 中ヒータ
 22,1022 下ヒータ
 23,1023 循環ダンパ
 24,1024 飽和蒸気発生装置
 25,1025 チューブポンプ
 26,1026 給水タンク
 27,1027 吸込口
 28,1028 上吹出口
 29,1029 第1後吹出口
 30,1030 第2後吹出口
 31,1031 第3後吹出口
 36,1036 蒸気管
 37,1037 蒸気供給口
 62 整流構造
 63 第1案内面
 64 第2案内面
 70,1070 庫内温度センサ
 91,92,1091,1092 調理トレイ
 93 調理網
 220A 第1上ヒータ
 220B 第2上ヒータ
 271 上仕切部
 272 後仕切部
 300a 第1調理制御部
 300b 第2調理制御部
 370A,470A 上庫内温度センサ
 370B,470B 下庫内温度センサ
 400a 調理制御部
 1018b-2,1018b-3 取付部
 1036A 第1蒸気管
 1036B 第2蒸気管
 1085,1086 シール部材
 1097 遮熱板
 1097a 対向部
 1097b 取付部

Claims (10)

  1.  ケーシング(1)と、
     上記ケーシング(1)内に設けられた加熱庫(2)と、
     上記加熱庫(2)内にマイクロ波を供給するマイクロ波発生装置(4)と、
     上記加熱庫(2)内に、上記加熱庫(2)の後部(2d)との間に隙間を有するように配置されると共に、被加熱物(15)を直接的または間接的に搭載する調理トレイ(91)と、
     少なくとも一部が上記加熱庫(2)の後側に設けられ、この少なくとも一部内で熱媒体が上方から下方に向かって流れるダクト(18)と、
     上記加熱庫(2)の後部(2d)に、上記隙間よりも上側に位置するように、かつ、上記調理トレイ(91)の後部近傍に位置するように設けられると共に、上記ダクト(18)と連通して上記熱媒体を上記加熱庫(2)内へ吹き出す後吹出口(29)と、
     上記後吹出口(29)の後側に設けられ、上記熱媒体の流れを整える整流構造(62)と
    を備え、
     上記整流構造(62)は、水平方向と略平行な方向に延びる第1案内面(63)を下側に有することを特徴とする加熱調理器。
  2.  請求項1に記載の加熱調理器において、
     上記整流構造(62)は、前端が後端より低くなるように傾斜する第2案内面(64)を上側に有することを特徴とする加熱調理器。
  3.  請求項1または2に記載の加熱調理器において、
     上記ダクト(18)内に設けられ、上記後吹出口(29)を開閉するダンパ(23)を備え、
     上記ダンパ(23)は、開放時、前端が後端より低くなるように傾斜することを特徴とする加熱調理器。
  4.  請求項1から3までのいずれか一項に記載の加熱調理器において、
     上記ダクト(18)は、上記加熱庫(2)の上側に位置する上部(18a)と、この上部の一端に連なって下方に延在する下方延在部(18b,18c)とを有し、
     上記ダクト(18)の上記上部(18a)内へ熱媒体を送る正逆回転可能な遠心ファン(19)と、
     上記ダクト(18)の上記上部(18a)内の一方側に配置された第1ヒータ(220A)と、
     上記ダクト(18)の上記上部(18a)内の他方側に配置された第2ヒータ(220B)と、
     上記加熱庫(2)の上部(2e)に設けられ、上記第1ヒータ(220A)からの熱媒体を上記加熱庫(2)内へ吹き出す第1上吹出口(28)と、
     上記加熱庫(2)の上部(2e)に設けられ、上記第2ヒータ(220B)からの熱媒体を上記加熱庫(2)内へ吹き出す第2上吹出口(28)と
    を備えることを特徴とする加熱調理器。
  5.  請求項1から3までのいずれか一項に記載の加熱調理器において、
     上記調理トレイ(91)は、上記加熱庫(2)内を上部空間(373A)と下部空間(373B)とに仕切り、
     上記後吹出口(29)は、上記上部空間(373A)に開口する第1後吹出口(29)であり、
     上記加熱庫(2)は、上記第1後吹出口(29)よりも下側に位置するように、上記加熱庫(2)の後部(2d)に設けられ、上記下部空間(373B)に開口する第2後吹出口(30,31)を有し、
     上記ダクト(18)は、上記第1後吹出口(29)を介して上記上部空間(373A)と連通すると共に、上記第2後吹出口(30,31)を上記下部空間(373B)と連通し、
     上記ダクト(18)内に供給される飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置(24)と、
     上記ダクト(18)内に配置されたファン(19)と、
     少なくとも一部が上記ファン(19)と上記第1後吹出口(29)との間に配置されたヒータ(21)と、
     上記ファン(19)と上記第2後吹出口(30,31)との間を開閉するダンパ(23)と、
     上記ファン(19)と上記第2後吹出口(30,31)との間を開いて、上記ファン(19)が上記ダクト(18)内の飽和蒸気を上記第2後吹出口(30,31)に送るように、上記ダンパ(23)、ファン(19)および飽和蒸気発生装置(24)を制御する第1調理制御部(300a)と、
     上記ファン(19)と上記第2後吹出口(30,31)との間を閉じて、上記ファン(19)が上記ダクト(18)内の熱媒体を上記ヒータ(21)に送り、かつ、上記ヒータ(21)が上記熱媒体を加熱するように、上記ダンパ(23)、ファン(19)およびヒータ(21)を制御する第2調理制御部(300b)と
    を備えることを特徴とする加熱調理器。
  6.  ケーシング(1001)と、
     上記ケーシング(1001)内に設けられて、上部(1002e)と後部(1002d)または側部(1002b,1002c)とを接続するコーナ部(1002f)が水平方向に対して傾斜する加熱庫(1002)と、
     上記加熱庫(1002)の上側から後側または横側に渡って設けられた循環ダクト(1018)と、
     上記循環ダクト(1018)内に配置されたヒータ(1020,1021,1022)と、
     上記ヒータ(1020,1021,1022)へ熱媒体を送る循環ファン(1019)と
    を備え、
     上記循環ファン(1019)は、上記コーナ部(1002f)に対向するように、上記循環ダクト(1018)内に配置されていることを特徴とする加熱調理器。
  7.  請求項6に記載の加熱調理器において、
     上記加熱庫(1002)内に配置されて、上記加熱庫(1002)内を上部空間(1073A)と下部空間(1073B)とに仕切る調理トレイ(1091)を備え、
     上記加熱庫(1002)は、
     上記コーナ部(1002f)に設けられ、上記循環ダクト(1018)内と連通する吸込口(1027)と、
     上記上部(1002e)に設けられ、上記循環ダクト(1018)内と連通する第1吹出口(1028)と、
     上記後部(1002d)または側部(1002b,1002c)に設けられて、上記循環ダクト(1018)内と連通する第2吹出口(10029)と
    を有し、
     上記吸込口(1027)および第1,第2吹出口(1028,10029)は、それぞれ、上記上部空間(1073A)に開口することを特徴とする加熱調理器。
  8.  請求項6または7に記載の加熱調理器において、
     上記循環ファン(1019)と、この循環ファン(1019)を駆動するモータとを有する循環ファンユニット(1080)を備え、
     上記循環ファンユニット(1080)は、上記コーナ部(1002f)に対向するように上記循環ダクト(1018)に取り付けられ、
     上記循環ダクト(1018)に上記循環ファンユニット(1080)を取り付けるための取付部材(1082)と、
     上記循環ファンユニット(1080)と上記取付部材(1082)との間をシールするシール部材(1085)と
    を備え、
     上記取付部材(1082)において上記シール部材(1085)が接触する部分と上記循環ダクト(1018)との間に空間が生じるように、上記取付部材(1082)が形成されていることを特徴とする加熱調理器。
  9.  請求項6から8までのいずれか一項に記載の加熱調理器において、
     上記循環ダクト(1018)に取り付けられた温度センサ(1070)と、
     上記循環ダクト(1018)と上記温度センサ(1070)との間をシールするシール部材(1086)と、
     上記循環ダクト(1018)内に設けられ、上記シール部材(1086)に対向する対向部(1097a)と
    を備え、
     上記循環ダクト(1018)において上記シール部材(1086)が接触する部分(1018b-2)と上記対向部(1097a)との間に空間が生じるように、上記部分(1018b-2)および対向部(1097a)が形成されていることを特徴とする加熱調理器。
  10.  請求項6から9までのいずれか一項に記載の加熱調理器において、
     上記循環ダクト(1018)に設けられた蒸気管(1036)と、
     上記蒸気管(1036)に送る飽和蒸気を発生させる飽和蒸気発生装置(1024)と
    を備え、
     上記蒸気管(1036)は、上記循環ダクト(1018)外に配置された第1蒸気管(1036A)と、上記循環ダクト(1018)内に配置され、上記第1蒸気管(1036A)と連通する第2蒸気管(1036B)とを有し、
     上記循環ダクト(1018)は、上記第1蒸気管(1036A)が取り付けられた第1取付部(1018b-3)と、上記第2蒸気管(1036B)が取り付けられた第2取付部(1097b)とを有し、
     上記第1蒸気管(1036A)の上記第2蒸気管(1036B)側の端と上記第2蒸気管(1036B)の上記第1蒸気管(1036A)側の端との間に空間が生じるように、上記第1,第2取付部(1018b-3,1097b)が形成されていることを特徴とする加熱調理器。
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