WO2017085977A1 - 蒸気発生装置 - Google Patents

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WO2017085977A1
WO2017085977A1 PCT/JP2016/074536 JP2016074536W WO2017085977A1 WO 2017085977 A1 WO2017085977 A1 WO 2017085977A1 JP 2016074536 W JP2016074536 W JP 2016074536W WO 2017085977 A1 WO2017085977 A1 WO 2017085977A1
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WO
WIPO (PCT)
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heater
steam
generation unit
heating tube
heating pipe
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/074536
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
上田 真也
和也 北谷
Original Assignee
シャープ株式会社
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Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Publication of WO2017085977A1 publication Critical patent/WO2017085977A1/ja

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B1/00Methods of steam generation characterised by form of heating method
    • F22B1/28Methods of steam generation characterised by form of heating method in boilers heated electrically
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/40Heating elements having the shape of rods or tubes
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/40Heating elements having the shape of rods or tubes
    • H05B3/42Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible

Definitions

  • the present invention relates to a steam generator used for, for example, a heating cooker.
  • Patent Document 1 discloses a configuration in which a steam generating heater made of a sheathed heater is embedded in the lower part of the housing, and a steam temperature raising heater made of a sheathed heater is provided in the upper part of the housing. .
  • the steam generating heater evaporates water accumulated at the bottom of the housing to generate steam, and this steam is guided to the discharge port by the steam passage, and is heated by the steam temperature raising heater in this process.
  • Patent Document 2 discloses a configuration including a spiral heater that heats a liquid and a spiral heating tube that passes the liquid.
  • each stage of the heating pipe is disposed between two adjacent stages in the spiral of the heater, and the heater and the heating pipe are embedded in a cylindrical body made of aluminum die casting. Therefore, in the configuration described in Patent Document 2, the steam generator is a single unit, and the apparatus can be made smaller than the configuration described in Patent Document 1.
  • each stage of the heating tube is disposed between two adjacent stages in the spiral of the heater, so that the height of the steam generator is increased, and the steam generator is sufficiently installed. Cannot be downsized. Furthermore, since there is a great restriction on the positional relationship between the heating pipe and the heater, the degree of freedom in designing the steam generating device in a shape corresponding to the arrangement area is small in the cooking device that is the use target of the steam generating device. Has the problem.
  • an object of the present invention is to provide a steam generator that can be sufficiently miniaturized and can increase the degree of freedom in designing to a shape according to the arrangement region of the cooking device to be used. It is said.
  • a steam generator includes a heater and a heating pipe, and heats water in the heating pipe with the heater to generate steam and superheated steam.
  • a steam generator wherein the heating pipe has a helical heating pipe spiral portion from a water inlet to a steam outlet, and the heater has a helical heater spiral from one end to the other end.
  • the heater spiral portion has an outer diameter smaller than the inner diameter of the heating tube spiral portion and is arranged inside the heating tube spiral portion.
  • FIG. 7 is a schematic plan view of a heater and a heating tube shown in FIG. 6.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a steam generation unit 11 provided in the steam generator 1 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an internal configuration of the steam generation unit 11 shown in FIG.
  • the steam generation unit 11 includes a heating tube 22 and a heater 23, and the heating tube 22 and the heater 23 are embedded in the base member 21.
  • the base member 21 is formed of, for example, an aluminum alloy die casting (aluminum die casting), and has an outer shape that is substantially cylindrical according to the shapes of the heating tube spiral portion 22c and the heater spiral portion 23c.
  • the base member 21 is formed with a cylindrical hole in the central portion, for example, for weight reduction.
  • the heating tube 22 has a heating tube spiral portion 22c in which one tube is wound in a spiral shape having substantially the same diameter around a central axis extending in the vertical direction, and a lower end serves as a water inlet 22a, Is the steam outlet 22b.
  • the water inlet 22 a and the steam outlet 22 b protrude from the side surface of the base member 21.
  • the material of the heating tube 22 is preferably a material having good thermal conductivity and good bending workability, such as a copper alloy or an aluminum alloy. From the viewpoint of corrosion resistance, a stainless material is preferable. In the present embodiment, the heating tube 22 is formed of a stainless material.
  • the heater 23 is made of, for example, a sheathed heater, and has a heater spiral portion 23c wound in a spiral shape having substantially the same diameter around the same central axis as the heating tube 22.
  • the outer diameter of the heater spiral portion 23c is smaller than the inner diameter of the heating tube spiral portion 22c, and the heater spiral portion 23c is disposed inside the heating tube spiral portion 22c.
  • the winding direction of the heater spiral portion 23c is opposite to the winding direction of the heating tube spiral portion 22c.
  • the lower end of the heater 23 is a lower connecting portion 23a, and the upper end is an upper connecting portion 23b.
  • the lower connection portion 23 a and the upper connection portion 23 b protrude from the side surface of the base member 21.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the steam generator 1.
  • the steam generation apparatus 1 includes an ion exchange resin unit 41, a pump 42, a steam generation unit 11, a power feeding unit 43, and a control unit 44.
  • the ion exchange resin unit 41 is supplied with water, which is a liquid serving as water vapor, from the liquid supply source 45.
  • the liquid supply source 45 may be a tank attached to the vapor generator 1. Or a water supply may be sufficient.
  • the ion exchange resin unit 41 removes potassium ions and magnesium ions of water supplied from the liquid supply source 45. This prevents the generation of precipitates called scales due to potassium ions and magnesium ions.
  • the pump 42 is connected to the water inlet 22 a of the heating pipe 22 of the steam generation unit 11 and feeds water supplied from the liquid supply source 45 to the heating pipe 22.
  • the steam generating unit 11 generates water vapor in the heating pipe 22 by heating the water supplied from the water inlet 22a into the heating pipe 22 with the heater 23, and ejects the water vapor from the steam outlet 22b.
  • the generated steam is superheated steam suitable for baking cooking at a maximum of 400 ° C. from steam of 100 ° C. or less suitable for steam cooking.
  • the power feeding unit 43 supplies power to the heater 23 of the steam generation unit 11.
  • the control unit 44 controls the operation of the pump 42 and the steam generation unit 11. Specifically, the control unit 44 controls the water supply to the heating pipe 22 by controlling the pump 42.
  • the control unit 44 controls power feeding to the heater 23 by controlling the power feeding unit 43.
  • the steam generation unit 11 generates the steam suitable for steam cooking and the superheated steam suitable for baking cooking.
  • the steam generation unit 11 heats the water in the heating pipe 22 with the heater 23 when generating water vapor. At this time, the heat generated by the heater 23 is transmitted to the heating tube 22 through a portion between the heater 23 and the heating tube 22 of the aluminum die casting constituting the base member 21.
  • the water vapor generated in the heating pipe 22 is ejected from the steam outlet 22b of the heating pipe 22 and supplied to the inside of the cooking device equipped with the steam generation unit 11.
  • the steam is steam at 100 ° C. or less, and the steam when baking is cooked is superheated steam at a maximum of 400 ° C.
  • the steam generating unit 11 has a one-unit configuration in which a heating tube 22 and a heater 23 are provided in the base member 21. With this one-unit configuration, steam for cooking by cooking from steam at 100 ° C. or less for steaming cooking is used. It is possible to generate superheated steam of up to 400 ° C.
  • the outer diameter of the heater spiral portion 23c is smaller than the inner diameter of the heating tube spiral portion 22c, and the heater spiral portion 23c is arranged inside the heating tube spiral portion 22c. Therefore, the steam generation unit 11 can keep the height low compared to a configuration in which each stage of the heating tube 22 is arranged between two adjacent stages in the spiral of the heater 23. Thereby, the steam generation unit 11 can be sufficiently downsized.
  • the heater 23 is arranged inside the heating tube 22, the heater spiral portion 23c and the heating tube spiral portion 22c are limited in the helical pitch and diameter to the pitch and diameter of the other helical portion. It has become difficult. Thereby, the freedom degree when designing the steam generation unit 11 in the shape according to the arrangement
  • the winding direction of the heater spiral portion 23c is opposite to the winding direction of the heating tube spiral portion 22c. Therefore, as shown in FIG. 2, in the vicinity of the water inlet 22 a of the heating pipe 22 (the area within a predetermined range from the water inlet 22 a of the heating pipe 22), the heater 23 is unlikely to be close to the heating pipe 22. Compared with the area, it is difficult to be heated by the heater 23. As a result, in the region near the water inlet 22a of the heating pipe 22, the pressure when water is supplied to the heating pipe 22 decreases, the pressure increases beyond the water supply capacity of the pump 42, and water is supplied to the heating pipe 22. Can be prevented from becoming difficult to supply.
  • FIG. 4 is a perspective view showing an appearance of the steam generation unit 12 included in the steam generator 1 according to this embodiment.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing the structure of the heater 51 shown in FIG.
  • the steam generating apparatus 1 of this embodiment includes a steam generating unit 12 shown in FIG. 4 instead of the steam generating unit 11 shown in FIG.
  • the steam generation unit 12 includes a heater 51 instead of the heater 23 of the steam generation unit 11.
  • the heater 51 includes a lower connection portion 51a, an upper connection portion 51b, and a heater spiral portion 51c corresponding to the lower connection portion 23a, the upper connection portion 23b, and the heater spiral portion 23c of the heater 23.
  • the winding direction of the heater spiral portion 51c is opposite to the winding direction of the heating tube spiral portion 22c. It may be in the same direction.
  • the heater 51 has a non-heating portion on the lower connection portion 51 a side (the water inlet 22 a side of the heating tube 22), and the upper connection portion 51 b side (the steam outlet 22 b side of the heating tube 22). Is the heat generating part.
  • a wire provided inside the tube portion 51f of the heater 51 is a non-heat generating wire 51d made of a conducting wire.
  • the wire provided inside the tube portion 51f of the heater 51 is a heat generating wire 51e made of a nichrome wire.
  • the length of the non-heat generating portion (non-heat generating line 51d) is about two turns from the bottom in the example of FIG. 5, but is not particularly limited, and the region near the water inlet 22a of the heating tube 22 is relatively It only has to be difficult to be heated.
  • the heating unit In the steam generation unit 12, the heating unit generates heat and heats the heating tube 22 according to the control of the control unit 44, thereby generating water vapor in the heating tube 22.
  • the generated steam is superheated steam having a maximum temperature of 400 ° C. for baked cooking from steam of 100 ° C. or lower for steam cooking, similar to the steam generation unit 11.
  • the heater 51 has a non-heat generating portion on the lower connection portion 51a side (the water inlet 22a side of the heating tube 22), and therefore, a region near the water inlet 22a of the heating tube 22 (from the water inlet 22a).
  • the region in the predetermined range is relatively difficult to be heated. Therefore, in the region near the water inlet 22a of the heating tube 22, the pressure when supplying water to the heating tube 22 is low. Accordingly, it is possible to prevent a situation in which the pressure near the water inlet 22a of the heating pipe 22 exceeds the water supply capability of the pump 42 and the pressure becomes high, and it becomes difficult to supply water to the heating pipe 22.
  • Other advantages of the steam generation unit 12 are the same as those of the steam generation unit 11.
  • FIG. 6 is a perspective view showing an appearance of the steam generation unit 13 provided in the steam generator 1 according to this embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic plan view of the heater 52 and the heating tube 22 shown in FIG.
  • the steam generation apparatus 1 of the present embodiment includes a steam generation unit 13 shown in FIG. 6 instead of the steam generation unit 11 shown in FIG.
  • the steam generation unit 13 includes a heater 52 instead of the heater 23 of the steam generation unit 11.
  • the heater 52 includes a lower connection portion 52a, an upper connection portion 52b, and a heater spiral portion 52c corresponding to the lower connection portion 23a, the upper connection portion 23b, and the heater spiral portion 23c of the heater 23.
  • the winding direction of the heater spiral portion 52c is opposite to the winding direction of the heating tube spiral portion 22c.
  • the drawing start end position 52d1 of the lower connection portion 52a in the state pulled out from the heater spiral portion 52c is the drawing start end position of the upper connection portion 52b in the state pulled out from the heater spiral portion 52c.
  • the position is opposite to the position 52d2 (position at 180 ° C.).
  • the winding direction of the heater spiral portion 52c may be the same as the winding direction of the heating tube spiral portion 22c.
  • the drawing start end position 22d1 of the water inlet 22a drawn out from the heating pipe helix 22c is drawn from the steam outlet 22b drawn out from the heating pipe helix 22c. It is a position opposite to the start position 22d2 (position at 180 ° C.).
  • drawing start end position 52d1 of the lower connection portion 52a of the heater 52 is a position opposite to the drawing start end position 22d1 of the water inlet 22a of the heating pipe 22 (position at 180 ° C.). Therefore, the heater 52 is disposed at a position away from the vicinity of the water inlet 22a of the heating pipe 22.
  • the positional relationship between the lower connection portion 52a and the upper connection portion 52b of the heater 52, the positional relationship between the water inlet 22a and the steam outlet 22b of the heating tube 22, and the water inlet of the lower connection portion 52a of the heater 52 and the heating tube 22 is not limited to the relationships shown in FIGS. That is, the heater 52 is such that the portion of the heating pipe 22 on the water inlet 22a side is farther from the heating pipe 22 than the heater spiral portion 52c, and the region near the water inlet 22a of the heating pipe 22 is relatively difficult to be heated. It only has to be.
  • the operation of the steam generation unit 13 is the same as the operation of the steam generation unit 12.
  • the heater 52 has a portion closer to the water inlet 22a of the heating pipe 22 than the heater spiral portion 52c, the heater 52 has a region near the water inlet 22a (the water inlet 22a). To a predetermined range) is relatively difficult to be heated. Therefore, in the region near the water inlet 22a of the heating tube 22, the pressure when water is supplied to the heating tube 22 is low. Accordingly, it is possible to prevent a situation in which the pressure near the water inlet 22a of the heating pipe 22 exceeds the water supply capability of the pump 42 and the pressure becomes high, and it becomes difficult to supply water to the heating pipe 22. As a result, the steam generation unit 13 can stably generate water vapor. Other advantages of the steam generation unit 13 are the same as those of the steam generation unit 11.
  • FIG. 8 is a perspective view showing an appearance of the steam generation unit 14 included in the steam generation apparatus 1 according to the present embodiment.
  • the steam generating apparatus 1 of this embodiment includes a steam generating unit 14 shown in FIG. 8 instead of the steam generating unit 11 shown in FIG.
  • the steam generation unit 14 includes a heater 53 instead of the heater 23 of the steam generation unit 11.
  • the heater 53 includes a lower connection portion 53a, an upper connection portion 53b, and a heater spiral portion 53c corresponding to the lower connection portion 23a, the upper connection portion 23b, and the heater spiral portion 23c of the heater 23.
  • the winding direction of the heater spiral portion 53c is opposite to the winding direction of the heating tube spiral portion 22c, but may be the same direction as the winding direction of the heating tube spiral portion 22c.
  • the winding pitch of the heater spiral portion 53c is sparse at the bottom and dense at the top. Specifically, the winding pitch of the heater spiral portion 53c gradually becomes denser from the lower part toward the upper part.
  • the operation of the steam generation unit 14 is the same as the operation of the steam generation unit 12.
  • the heater 53 has a winding pitch of the heater spiral portion 53 c that is sparse at the lower part and is dense at the upper part, so that the region near the water inlet 22 a of the heating pipe 22 is relatively difficult to be heated. It has become. Therefore, in the region near the water inlet 22a of the heating tube 22, the pressure when water is supplied to the heating tube 22 is low. This prevents the situation where the pressure in the vicinity of the water inlet 22a of the heating pipe 22 exceeds the water supply capability of the pump 42 and the pressure becomes high, making it difficult to supply water to the heating pipe 22. Can do. As a result, the steam generation unit 13 can stably generate water vapor. Other advantages of the steam generation unit 13 are the same as those of the steam generation unit 11.
  • FIG. 9 is a perspective view showing an appearance of the steam generation unit 15 provided in the steam generator 1 according to the present embodiment.
  • the steam generation apparatus 1 of the present embodiment includes a steam generation unit 15 shown in FIG. 9 instead of the steam generation unit 11 shown in FIG.
  • the steam generation unit 15 includes a heater 52, a heating tube 22, and a base member 21.
  • any of the other heaters 23, 51, 53 may be provided.
  • the steam generation unit 15 has a cylindrical portion corresponding to the shape of the heating tube spiral portion 22c and the heater spiral portion 23c, that is, a cylindrical portion 15a. Note that a cylindrical hole is formed in the central portion of the cylindrical portion 15a, for example, for weight reduction.
  • the diameter of the columnar part corresponding to the columnar part 15 a of the steam generation unit 15 is smaller than the height (for example, 70 mm). It was.
  • the cylindrical portion 15a of the steam generation unit 15 has a diameter (for example, 80 mm) larger than a height (for example, 50 mm).
  • the heater spiral portion 52c of the heater 52 has an outer diameter smaller than the inner diameter of the heating tube spiral portion 22c, and the heater spiral portion 52c is disposed inside the heating tube spiral portion 22c. ing. That is, in the steam generation unit 15 (steam generation unit 11), by adjusting the diameters of the heating tube spiral portion 22c and the heater spiral portion 52c in the design stage, the magnitude relationship between the diameter and height of the cylindrical portion 15a can be easily achieved. Can be adjusted. In this case, the inner diameter of the water channel of the heating tube 22 may be increased.
  • the operation of the steam generation unit 15 is the same as the operation of the steam generation unit 11.
  • the cylindrical portion 15 a has a diameter larger than the height and lower than the height, so that it is also used for a heating cooker in which the height of the arrangement space of the steam generator 1 is large. Is possible.
  • Other advantages of the steam generation unit 15 are the same as those of the steam generation unit 11.
  • FIG. 10 is a perspective view showing an appearance of the steam generation unit 16 included in the steam generator 1 according to the present embodiment.
  • the steam generating apparatus 1 of this embodiment includes a steam generating unit 16 shown in FIG. 10 instead of the steam generating unit 11 shown in FIG.
  • the steam generation unit 16 includes a first steam generation unit 61, a second steam generation unit 62, and an intermediate member 63.
  • the intermediate member 63 has high heat resistance and is made of, for example, ceramic.
  • the intermediate member 63 is fixed on the first steam generation unit 61, and the second steam generation unit 62 is fixed on the intermediate member 63. Therefore, the steam generation unit 16 has a one-unit configuration.
  • the 1st steam generation part 61 consists of the steam generation unit 13 mentioned above, for example. Therefore, the first steam generation unit 61 includes the heating pipe 22 of the steam generation unit 13 as the first heating pipe 22 and the heater 52 of the steam generation unit 13 as the first heater 52.
  • the first steam generation unit 61 may be any of the steam generation units 11, 12, 14, 15 other than the steam generation unit 13.
  • the second steam generation unit 62 includes a second heating pipe 71 and a second heater 72. Similar to the first heating tube 22, the second heating tube 71 has a heating tube spiral portion 71c in which a single tube is wound in a spiral shape having substantially the same diameter around the central axis extending in the vertical direction. The end of this is a steam inlet 71a, and the upper end is a steam outlet 71b. The steam inlet 71 a is connected to the steam outlet 22 b in the first heating pipe 22 of the first steam generator 61.
  • the second heating tube 71 can be formed of the same material as the first heating tube 22 such as a stainless material.
  • the second heater 72 is a sheathed heater, for example, similar to the first heater 52, and has a heater spiral portion 72c wound around the same central axis as the first heating tube 22 in a spiral shape having substantially the same diameter.
  • the inner diameter of the heater spiral portion 72c is larger than the outer diameter of the heating tube spiral portion 71c, and the heater spiral portion 72c is arranged outside the heating tube spiral portion 71c. That is, since the 2nd heating pipe 71 and the 2nd heater 72 are exposed, the 2nd heater 72 is arranged on the outside so that the 2nd heating pipe 71 is hard to be cooled.
  • the winding direction of the heating tube spiral portion 71c and the winding direction of the heater spiral portion 72c may be either the same direction or the opposite direction.
  • the lower end of the second heater 72 is a lower connecting portion 72a, and the upper end is an upper connecting portion 72b.
  • the second heater 72 heats the superheated steam having a maximum temperature of 400 ° C., which is generated in the first heating pipe 22 of the first steam generation unit 61 and introduced from the first heating pipe 22 to the second heating pipe 71, to a maximum of 500 ° C. To do. Power supply to the first heater 52 and the second heater 72 is performed by the power supply unit 43.
  • the heat resistant temperature is about 400 ° C. Therefore, an intermediate member 63 is provided between the first steam generation unit 61 and the second steam generation unit 62 in order to protect the first steam generation unit 61 from the heat generated in the second steam generation unit 62.
  • the second heating pipe 71 and the second heater 72 are exposed to the air, and in order to easily transfer the heat of the second heater 72 to the second heating pipe 71, the heating pipe spiral portion 71c and the heater spiral portion 72c are provided. They are in contact with each other. Specifically, the second heating tube 71 and the second heater 72 are brazed with, for example, nickel.
  • the steam generation unit 16 operates the 1st steam generation part 61, when producing
  • the steam (superheated steam) generated in the first heating pipe 22 of the first steam generating unit 61 is introduced from the first heating pipe 22 to the second heating pipe 71, and the steam outlet of the second heating pipe 71. It ejects from 71b.
  • the second heater 72 may be operated to prevent the steam from being cooled in the second heating pipe 71 of the second steam generation unit 62.
  • the steam generating unit 16 operates the first steam generating unit 61 and the second steam generating unit 62 when generating superheated steam at 400 ° C. to 500 ° C. for baking cooking.
  • the superheated steam having a maximum temperature of 400 ° C. generated in the first heating pipe 22 of the first steam generation unit 61 is introduced from the first heating pipe 22 to the second heating pipe 71, and then in the second heating pipe 71. It is heated up to 500 ° C. and ejected from the steam outlet 71b.
  • the steam generation unit 16 is a one-unit miniaturized configuration in which the second steam generation unit 62 is provided on the first steam generation unit 61 via the intermediate member 63, and is 100 ° C. or less for steam cooking. Superheated steam at a maximum temperature of 500 ° C. for baking cooking can be generated from the steam.
  • Other advantages of the first steam generation unit 61 of the steam generation unit 16 are the same as those of the steam generation unit 11.
  • the number of turns of the heating tube spiral portion 71c and the heater spiral portion 72c of the second steam generation unit 62 is much larger than the number of turns of the heating tube spiral portion 22c and the heater spiral portion 52c of the first steam generation unit 61. It has become less. Therefore, the 2nd steam generation part 62 is not limited to the structure which arrange
  • FIG. 11 is a perspective view showing an appearance of the steam generation unit 17 included in the steam generator 1 according to the present embodiment.
  • the steam generation apparatus 1 of the present embodiment includes a steam generation unit 17 shown in FIG. 11 instead of the steam generation unit 11 shown in FIG.
  • the steam generation unit 17 includes a second steam generation unit 64 instead of the second steam generation unit 62 shown in FIG. Therefore, the steam generation unit 17 has a configuration in which the intermediate member 63 is provided on the first steam generation unit 61 and the second steam generation unit 64 is provided on the intermediate member 63.
  • the second steam generation unit 64 includes the second heating pipe 71, the second heater 72, and the base member 73, and the second heating pipe 71 and the second heater 72 are embedded in the base member 73.
  • the second steam generating unit 64 generates superheated steam at a maximum temperature of 500 ° C. for baking cooking.
  • the base member 73 is formed of a material having heat resistance of 500 ° C. or higher, for example, brass die casting (brass die casting).
  • the second heating pipe 71 and the second heater 72 are embedded in the base member 73, they may not be in contact with each other by brazing or the like.
  • Other configurations of the steam generation unit 17 are the same as those of the steam generation unit 16.
  • the operation of the steam generation unit 17 is the same as the operation of the steam generation unit 16.
  • the steam generation unit 17 can protect the second heating pipe 71 and the second heater 72 because the second heating pipe 71 and the second heater 72 of the second steam generation section 64 are embedded in the base member 73.
  • the heat of the second heater 72 can be efficiently transmitted to the second heating tube 71 by the base member 73.
  • Other advantages are similar to the steam generation unit 16.
  • the 2nd steam generation part 64 is embed
  • the second heating tube 71 and the second heater 72 may be omitted, and the first heating tube and the first heater may be extended to the second heating tube 71 and the second heater 72.
  • both the heater and the heating tube have a spiral portion.
  • the heater is not limited to a configuration having a spiral portion, and may have an appropriate shape such as a linear shape or a meandering shape.
  • the steam generator according to the first aspect of the present invention is a steam generator that includes a heater 23 and a heating pipe 22, and heats water in the heating pipe 22 by the heater 23 to generate steam and superheated steam.
  • the heating pipe 22 has a helical heating pipe spiral portion 22c between the water inlet 22a and the steam outlet 22b, and the heater 23 has a helical heater between one end and the other end.
  • the heater spiral portion 23c has an outer diameter smaller than the inner diameter of the heating tube spiral portion 22c, and is disposed inside the heating tube spiral portion 22c.
  • the steam generator has the heater 23 and the heating pipe 22, and the heater 23 heats the water in the heating pipe 22 to generate steam and superheated steam. That is, it is possible to generate water vapor (for example, steam at 100 ° C. or less for steam cooking) and superheated steam (for example, 400 ° C. superheated steam for baking cooking) from water in a one-unit configuration.
  • water vapor for example, steam at 100 ° C. or less for steam cooking
  • superheated steam for example, 400 ° C. superheated steam for baking cooking
  • the heater spiral portion 23c of the heater 23 has an outer diameter smaller than the inner diameter of the heating tube spiral portion 22c of the heating tube 22, and is disposed inside the heating tube spiral portion 22c. Therefore, the height of the steam generator can be reduced compared to a configuration in which each stage of the spiral portion of the heating tube 22 is disposed between two adjacent stages in the spiral portion of the heater 23. . Thereby, the steam generator can be sufficiently downsized. Furthermore, the heater spiral portion 23c and the heating tube spiral portion 22c are less likely to be limited in the pitch and diameter of the spiral to the pitch and diameter of the other spiral portion. Thereby, the freedom degree when designing a steam generator into the shape according to the arrangement
  • the winding direction of the heating tube spiral portion 22c and the winding direction of the heater spiral portion 23c are opposite to each other.
  • the heater 23 is unlikely to be close to the heating pipe 22 in the area near the water inlet 22a of the heating pipe 22, and is less likely to be heated by the heater 23 than in other areas.
  • the pressure when supplying water to the heating pipe 22 decreases, and the pressure increases beyond the water supply capability of the pump 42 that feeds water to the heating pipe 22.
  • the winding pitch of the heating tube spiral portion 22c and the winding pitch of the heater spiral portion 53c are different.
  • the heater spiral portion 53c has an outer diameter smaller than the inner diameter of the heating tube spiral portion 22c and is disposed inside the heating tube spiral portion 22c.
  • the pitch and the winding pitch of the heater spiral portion 53c can be made different. That is, the winding pitch of the heating tube spiral portion 22c and the winding pitch of the heater spiral portion 53c can be appropriately set without being restricted by the mutual pitch, and the degree of freedom in design can be increased.
  • the steam generator according to aspect 4 of the present invention is the steam generator according to any one of the aspects 1 to 3, wherein the heater 51 is such that a portion of the heating pipe 22 on the water inlet 22a side does not heat the heating pipe 22. It is a non-heating part (non-heating line 51d).
  • the heater 51 has a non-heat-generating portion that does not heat the heating pipe 22 on the water inlet 22a side of the heating pipe 22, so that the area near the water inlet 22a of the heating pipe 22 is It is relatively difficult to heat.
  • the pressure when supplying water to the heating pipe 22 decreases, and the pressure increases beyond the water supply capability of the pump 42 that feeds water to the heating pipe 22.
  • the steam generator according to Aspect 5 of the present invention is the steam generator according to any one of Aspects 1 to 4, wherein the heater 52 has a portion on the water inlet 22a side of the heating pipe 22 that is more than the heater spiral portion 23c. It is away from the heating tube 22.
  • the heater 51 has a portion near the water inlet 22a of the heating pipe 22 that is farther from the heating pipe 22 than the heater spiral portion 23c. It is difficult to be heated. As a result, in the region near the water inlet 22a of the heating pipe 22, the pressure when supplying water to the heating pipe 22 decreases, and the pressure increases beyond the water supply capability of the pump 42 that feeds water to the heating pipe 22. Thus, it is possible to prevent a situation in which it is difficult to supply water to the heating tube 22.
  • the steam generator according to Aspect 6 of the present invention is the steam generator according to any one of Aspects 1 to 5, wherein the winding pitch of the heater spiral portion 53c is the water inlet of the heating pipe 22 of the heater spiral portion 53c.
  • the part near 22a is larger than the part near the steam outlet 22b.
  • the winding pitch of the heater spiral portion 53c is larger at the portion of the heater spiral portion 53c near the water inlet 22a of the heating tube 22 than at the portion near the steam outlet. Therefore, the area near the water inlet 22a of the heating pipe 22 is relatively less likely to be heated. As a result, in the region near the water inlet 22a of the heating pipe 22, the pressure when supplying water to the heating pipe 22 decreases, and the pressure increases beyond the water supply capability of the pump 42 that feeds water to the heating pipe 22. Thus, it is possible to prevent a situation in which it is difficult to supply water to the heating tube 22.
  • the steam generator according to Aspect 7 of the present invention is the steam generator according to any one of Aspects 1 to 6, wherein the heater 23 and the heating tube 22 are embedded in the base member 21, and the base member 21 is the heater spiral portion. 23c and the cylindrical portion 15a in which the heating tube spiral portion 22c is embedded, and the diameter of the bottom surface of the cylindrical portion 15a is larger than the height of the cylindrical portion 15a.
  • the base member 21 has the columnar portion 15a in which the heater spiral portion 23c and the heating tube spiral portion 22c are embedded, and the diameter of the bottom surface of the columnar portion 15a is higher than that of the columnar portion 15a. Since it is larger than this, it can also be used for a cooking device having a large height restriction in the space for arranging the steam generator.
  • the steam generator according to aspect 8 of the present invention is the first steam generator 61 according to any one of the aspects 1 to 7, wherein the heater is the first heater 52 and the heating tube is the first heating tube 22.
  • An intermediate member 63 is provided on the intermediate member 63, and a second steam generation unit 64 is provided on the intermediate member 63.
  • the second steam generation unit 64 includes a second heater 72 and a second heating pipe 71.
  • the second heating pipe 71 has a helical heating pipe spiral portion 71c between the steam inlet 71a and the steam outlet 71b, and the steam inlet 71a is connected to the steam outlet 22b of the first heating pipe 22,
  • the second heater 72 has a spiral heater spiral portion 72c between one end portion and the other end portion, and the steam introduced from the first heating tube 22 to the second heating tube 71 has a higher temperature. Until heated.
  • the steam generation device includes the first steam generation unit 61 and the second steam generation unit 64, and the second steam generation unit 64 introduces the first heating pipe 22 to the second heating pipe 71.
  • the second heater 72 heats the generated steam (for example, 400 ° C. superheated steam) to a higher temperature (for example, superheated steam having a maximum temperature of 500 ° C.).
  • the intermediate member prevents or suppresses heat generated by the first steam generation unit 61 from being transmitted to the second steam generation unit 64.
  • the steam generator generates steam (for example, steam at 100 ° C. or lower for steam cooking) and superheated steam (for example, superheated steam at a maximum of 500 ° C. for baked cooking) from water in a single unit configuration. can do.
  • the first steam generating unit 61 has a sufficient degree of freedom in designing to a shape according to the arrangement region in the heating cooker, which can be sufficiently downsized.
  • high temperature superheated steam is generable.

Abstract

小型化し、かつ形状の設計の自由度を大きくできるようにする。蒸気発生装置は、ヒータ(23)にて加熱管(22)内の水を加熱して水蒸気および過熱水蒸気を発生させる。ヒータ(23)のヒータ螺旋部(23c)は、外径が加熱管(22)の加熱管螺旋部(22c)の内径よりも小さく、加熱管螺旋部(22c)の内側に配置されている。

Description

蒸気発生装置
 本発明は、例えば加熱調理器に使用される蒸気発生装置に関する。
 従来、蒸気発生装置が発生する水蒸気により食品を調理する加熱調理器が市販されている。蒸気発生装置に関し、特許文献1には、ハウジングの下部に、シーズヒータからなる蒸気発生ヒータが埋設され、ハウジングの上部に、シーズヒータからなる蒸気昇温ヒータが設けられた構成が開示されている。この構成では、蒸気発生ヒータは、ハウジングの底部に溜まった水を蒸発させて蒸気を発生させ、この蒸気は、蒸気通路により吐出口に導かれ、この過程において蒸気昇温ヒータにより加熱される。
 しかしながら、特許文献1に記載の構成のように、独立した蒸気発生ヒータおよび蒸気昇温ヒータを有する構成は、蒸気発生装置が大型化するという問題点を有している。
 また、特許文献2には、液体を加熱する螺旋状のヒータと、液体を通すら螺旋状の加熱管とを備えた構成が開示されている。この構成では、加熱管の各段が、ヒータの螺旋における隣り合う2つの段の間に配置され、これらヒータおよび加熱管がアルミダイカストからなる円柱体の中に埋設されている。したがって、特許文献2に記載の構成は、蒸気発生装置が一つのユニットとなっており、特許文献1に記載の構成よりも装置を小型化することができる。
日本国特許公報「特許第4435246号公報(2010年1月8日登録)」 日本国公開特許公報「特開2015-26565号公報(2015年2月5日公開)」
 しかしながら、特許文献2に記載の構成では、加熱管の各段がヒータの螺旋における隣り合う2つの段の間に配置されているので、蒸気発生装置の高さが高くなり、蒸気発生装置を十分に小型化することができない。さらに、加熱管とヒータとの位置関係に大きな制限が存在するので、蒸気発生装置の使用対象である加熱調理器において、蒸気発生装置を配置領域に応じた形状に設計する場合の自由度が小さいという問題点を有している。
 したがって、本発明は、十分に小型化することができ、かつ使用対象の加熱調理器での配置領域に応じた形状に設計する場合の自由度を大きくすることができる蒸気発生装置の提供を目的としている。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る蒸気発生装置は、ヒータと加熱管とを有し、前記ヒータにて前記加熱管内の水を加熱して水蒸気および過熱水蒸気を発生させる蒸気発生装置であって、前記加熱管は水入口から蒸気出口までの間に螺旋形の加熱管螺旋部を有し、前記ヒータは、一端部から他端部までの間に螺旋形のヒータ螺旋部を有し、前記ヒータ螺旋部は、外径が前記加熱管螺旋部の内径よりも小さく、前記加熱管螺旋部の内側に配置されている構成である。
 本発明の一態様によれば、十分に小型化することができ、かつ使用対象の加熱調理器での配置領域に応じた形状に設計する場合の自由度を大きくすることができるという効果を奏する。
本発明の実施形態に係る蒸気発生装置が備える蒸気発生ユニットの外観を示す斜視図である。 図1に示した蒸気発生ユニットの内部の構成を示す斜視図である。 本発明の実施形態に係る蒸気発生装置の構成を示す概略のブロック図である。 本発明の他の実施形態に係る蒸気発生装置が備える蒸気発生ユニットの外観を示す斜視図である。 図4に示したヒータの構造を部分断面にて示すヒータおよび加熱管の斜視図である。 本発明のさらに他の実施形態に係る蒸気発生装置が備える蒸気発生ユニットの外観を示す斜視図である。 図6に示したヒータおよび加熱管の概略の平面図である。 本発明のさらに他の実施形態に係る蒸気発生装置が備える蒸気発生ユニットの外観を示す斜視図である。 本発明のさらに他の実施形態に係る蒸気発生装置が備える蒸気発生ユニットの外観を示す斜視図である。 本発明のさらに他の実施形態に係る蒸気発生装置が備える蒸気発生ユニットの外観を示す斜視図である。 本発明のさらに他の実施形態に係る蒸気発生装置が備える蒸気発生ユニットの外観を示す斜視図である。
 〔実施形態1〕
 本発明の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。図1は、本発明の実施形態に係る蒸気発生装置1が備える蒸気発生ユニット11の外観を示す斜視図である。図2は、図1に示した蒸気発生ユニット11の内部の構成を示す斜視図である。
 (蒸気発生ユニット11の構成)
 図1および図2に示すように、蒸気発生ユニット11は、加熱管22およびヒータ23を備え、これら加熱管22およびヒータ23が基体部材21の内部に埋設されている。
 基体部材21は、例えばアルミニウム合金のダイカスト(アルミダイカスト)にて形成され、外形が、加熱管螺旋部22cおよびヒータ螺旋部23cの形状に応じて、略円柱形となっている。なお、基体部材21には、例えば軽量化のため、中央部に円柱形の穴が形成されている。
 加熱管22は、上下方向に延びる中心軸の周りに、1本の管をほぼ同一径の螺旋形に巻いた加熱管螺旋部22cを有し、下側の端部が水入口22aとなり、上側の端部が蒸気出口22bとなっている。これら水入口22aおよび蒸気出口22bは、基体部材21の側面から突出している。
 加熱管22の材料は、熱伝導性が良好であり、曲げ加工性がよい材料が好ましく、例えば、銅合金あるいはアルミニウム合金等が好ましい。また、耐食性の観点からは、ステンレス材料が好ましい。本実施形態において、加熱管22はステンレス材料にて形成されている。
 ヒータ23は、例えばシーズヒータからなり、加熱管22と同一の上記中心軸の周りに、ほぼ同一径の螺旋形に巻いたヒータ螺旋部23cを有する。ただし、ヒータ螺旋部23cの外径は、加熱管螺旋部22cの内径よりも小さく、ヒータ螺旋部23cは、加熱管螺旋部22cの内側に配置されている。また、ヒータ螺旋部23cの巻方向は、加熱管螺旋部22cの巻方向とは逆方向となっている。
 ヒータ23の下側の端部は下部接続部23aとなり、上側の端部は上部接続部23bとなっている。これら下部接続部23aおよび上部接続部23bは、基体部材21の側面から突出している。
 (蒸気発生装置1の構成)
 図3は、蒸気発生装置1の構成を示す概略のブロック図である。図3に示すように、蒸気発生装置1は、イオン交換樹脂ユニット41、ポンプ42、蒸気発生ユニット11、給電部43および制御部44を備えている。
 イオン交換樹脂ユニット41へは液体供給源45から水蒸気となる液体である水が供給される。液体供給源45は、蒸気発生装置1に付属するタンクであってもよい。あるいは、水道であってもよい。
 イオン交換樹脂ユニット41は、液体供給源45から供給される水のカリウムイオンおよびマグネシウムイオン等を除去する。これにより、カリウムイオンおよびマグネシウムイオン等が原因となってスケールと呼ばれる析出物が発生することを防止する。
 ポンプ42は、蒸気発生ユニット11の加熱管22の水入口22aと接続され、液体供給源45から供給される水を加熱管22へ送り込む。
 蒸気発生ユニット11は、水入口22aから加熱管22内へ供給された水をヒータ23にて加熱することにより加熱管22内にて水蒸気を生成し、この水蒸気を蒸気出口22bから噴出する。本実施形態において、生成する水蒸気は、蒸し調理に適した100℃以下の水蒸気から、最高400℃の焼き上げ調理に適した過熱水蒸気である。
 給電部43は、蒸気発生ユニット11のヒータ23へ電力を供給する。制御部44は、ポンプ42および蒸気発生ユニット11の動作を制御する。具体的には、制御部44は、ポンプ42を制御することにより、加熱管22への給水を制御する。また、制御部44は、給電部43を制御することにより、ヒータ23への給電を制御する。これにより、上述の蒸し調理に適した水蒸気、および焼き上げ調理に適した過熱水蒸気を蒸気発生ユニット11により生成させる。
 (蒸気発生ユニット11の動作)
 蒸気発生ユニット11は、水蒸気を発生する場合、加熱管22内の水をヒータ23にて加熱する。このとき、ヒータ23が発する熱は、基体部材21を構成するアルミダイカストのヒータ23と加熱管22との間の部分を介して加熱管22へ伝達される。
 加熱管22にて発生した水蒸気は、加熱管22の蒸気出口22bから噴出し、蒸気発生ユニット11を備える加熱調理器の庫内へ供給される。加熱調理器にて蒸し調理を行う場合、水蒸気は100℃以下の水蒸気であり、焼き上げ調理を行う場合の水蒸気は、最高400℃の過熱水蒸気である。
 (蒸気発生ユニット11の利点)
 蒸気発生ユニット11は、基体部材21内に加熱管22とヒータ23とを設けたワンユニットの構成であり、このワンユニットの構成にて、蒸し調理用の100℃以下の水蒸気から、焼き上げ調理用の最高400℃の過熱水蒸気を生成できるようになっている。
 また、ヒータ螺旋部23cの外径は、加熱管螺旋部22cの内径よりも小さく、ヒータ螺旋部23cは、加熱管螺旋部22cの内側に配置された構成である。したがって、蒸気発生ユニット11は、加熱管22の各段がヒータ23の螺旋における隣り合う2つの段の間に配置されているような構成と比較して、高さを低く抑えることができる。これにより、蒸気発生ユニット11は十分に小型化できるようになっている。
 また、ヒータ23を加熱管22の内側に配置した構成であるから、ヒータ螺旋部23cおよび加熱管螺旋部22cは、螺旋形のピッチや径などを他方の螺旋部のピッチや径などに制限され難くなっている。これにより、蒸気発生ユニット11を加熱調理器での配置領域に応じた形状に設計する場合の自由度が大きくなっている。
 また、ヒータ螺旋部23cの巻方向は、加熱管螺旋部22cの巻方向とは逆方向となっている。したがって、図2に示すように、加熱管22の水入口22aの近傍領域(加熱管22の水入口22aから所定範囲の領域)は、加熱管22に対してヒータ23が近接し難く、他の領域と比較して、ヒータ23により加熱され難くなっている。これにより、加熱管22の水入口22aの近傍領域では、加熱管22へ水を供給する場合の圧力が低くなり、ポンプ42の水供給能力を超えて圧力が高くなって、加熱管22へ水を供給し難くなるという事態を防止することができる。
 〔実施形態2〕
 本発明の他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記の実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図4は、本実施形態に係る蒸気発生装置1が備える蒸気発生ユニット12の外観を示す斜視図である。図5は、図4に示したヒータ51の構造を示す部分断面図である。
 (蒸気発生ユニット12の構成)
 本実施形態の蒸気発生装置1は、図2に示した蒸気発生ユニット11に代えて、図4に示す蒸気発生ユニット12を備えている。蒸気発生ユニット12は、蒸気発生ユニット11のヒータ23に代えてヒータ51を備えている。ヒータ51は、ヒータ23の下部接続部23a、上部接続部23bおよびヒータ螺旋部23cに対応する、下部接続部51a、上部接続部51bおよびヒータ螺旋部51cを有する。なお、本実施形態において、図4および図5では、ヒータ螺旋部51cの巻方向は、加熱管螺旋部22cの巻方向とは逆方向となっているが、加熱管螺旋部22cの巻方向と同方向であってもよい。
 (ヒータ51の構成)
 ヒータ51は、図5に示すように、下部接続部51a側(加熱管22の水入口22a側)が非発熱部となっており、上部接続部51b側(加熱管22の蒸気出口22b側)が発熱部となっている。非発熱部は、ヒータ51の管部51fの内部に設けられている線が、導線からなる非発熱線51dである。一方、発熱部は、ヒータ51の管部51fの内部に設けられている線が、ニクロム線からなる発熱線51eである。
 非発熱部(非発熱線51d)の長さは、図5の例では、下から2ターン分程度としているが、特に限定されず、加熱管22の水入口22aの近傍領域が、相対的に加熱され難いようになっていればよい。
 (蒸気発生ユニット12の動作)
 蒸気発生ユニット12は、制御部44の制御に応じて、発熱部が発熱し、加熱管22を加熱することにより、加熱管22にて水蒸気を生成する。生成する水蒸気は、蒸気発生ユニット11と同様、蒸し調理用の100℃以下の水蒸気から、焼き上げ調理用の最高400℃の過熱水蒸気である。
 (蒸気発生ユニット12の利点)
 蒸気発生ユニット12では、ヒータ51は、下部接続部51a側(加熱管22の水入口22a側)が非発熱部となっているので、加熱管22の水入口22aの近傍領域(水入口22aから所定範囲の領域)が、相対的に加熱され難くなっている。したがって、加熱管22の水入口22aの近傍領域では、加熱管22へ水を供給する場合の圧力が低くなる。これにより、加熱管22の水入口22aの付近の圧力が、ポンプ42の水供給能力を超えて圧力が高くなって、加熱管22へ水を供給し難くなるという事態を防止することができる。蒸気発生ユニット12の他の利点は、前記蒸気発生ユニット11と同様である。
 〔実施形態3〕
 本発明のさらに他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記の実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図6は、本実施形態に係る蒸気発生装置1が備える蒸気発生ユニット13の外観を示す斜視図である。図7は、図6に示したヒータ52および加熱管22の概略の平面図である。
 (蒸気発生ユニット13の構成)
 本実施形態の蒸気発生装置1は、図2に示した蒸気発生ユニット11に代えて、図6に示す蒸気発生ユニット13を備えている。蒸気発生ユニット13は、蒸気発生ユニット11のヒータ23に代えてヒータ52を備えている。ヒータ52は、ヒータ23の下部接続部23a、上部接続部23bおよびヒータ螺旋部23cに対応する、下部接続部52a、上部接続部52bおよびヒータ螺旋部52cを有する。
 (ヒータ52の下部接続部52aと加熱管22の水入口22aとの位置関係)
 本実施形態において、ヒータ螺旋部52cの巻方向は、加熱管螺旋部22cの巻方向とは逆方向となっている。さらに、ヒータ52では、図7に示すように、ヒータ螺旋部52cから引き出した状態の下部接続部52aの引出始端位置52d1は、ヒータ螺旋部52cから引き出した状態の上部接続部52bの引出始端位置52d2に対して反対側の位置(180℃の位置)となっている。ただし、ヒータ螺旋部52cの巻方向は、加熱管螺旋部22cの巻方向と同方向であってもよい。
 同様に、加熱管22では、図7に示すように、加熱管螺旋部22cから引き出した状態の水入口22aの引出始端位置22d1は、加熱管螺旋部22cから引き出した状態の蒸気出口22bの引出始端位置22d2に対して反対側の位置(180℃の位置)となっている。
 また、ヒータ52の下部接続部52aの引出始端位置52d1は、加熱管22の水入口22aの引出始端位置22d1に対して反対側の位置(180℃の位置)となっている。したがって、ヒータ52は、加熱管22の水入口22aの近傍領域から離れた位置に配置されている。
 なお、ヒータ52の下部接続部52aと上部接続部52bとの位置関係、加熱管22の水入口22aと蒸気出口22bとの位置関係、およびヒータ52の下部接続部52aと加熱管22の水入口22aとの位置関係は、図6および図7に示した関係に限定されない。すなわち、ヒータ52は、加熱管22の水入口22a側の部分がヒータ螺旋部52cよりも加熱管22から離れており、加熱管22の水入口22aの近傍領域が、相対的に加熱され難いようになっていればよい。
 (蒸気発生ユニット13の動作および利点)
 蒸気発生ユニット13の動作は、蒸気発生ユニット12の動作と同様である。蒸気発生ユニット13では、ヒータ52は、加熱管22の水入口22a側の部分がヒータ螺旋部52cよりも加熱管22から離れているので、加熱管22の水入口22aの近傍領域(水入口22aから所定範囲の領域)が、相対的に加熱され難くなっている。したがって、加熱管22の水入口22aの付近の領域では、加熱管22へ水を供給する場合の圧力が低くなる。これにより、加熱管22の水入口22aの付近の圧力が、ポンプ42の水供給能力を超えて圧力が高くなって、加熱管22へ水を供給し難くなるという事態を防止することができる。この結果、蒸気発生ユニット13は、水蒸気を安定して生成することができる。蒸気発生ユニット13の他の利点は、前記蒸気発生ユニット11と同様である。
 〔実施形態4〕
 本発明のさらに他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記の実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図8は、本実施形態に係る蒸気発生装置1が備える蒸気発生ユニット14の外観を示す斜視図である。
 (蒸気発生ユニット14の構成)
 本実施形態の蒸気発生装置1は、図2に示した蒸気発生ユニット11に代えて、図8に示す蒸気発生ユニット14を備えている。蒸気発生ユニット14は、蒸気発生ユニット11のヒータ23に代えてヒータ53を備えている。ヒータ53は、ヒータ23の下部接続部23a、上部接続部23bおよびヒータ螺旋部23cに対応する、下部接続部53a、上部接続部53bおよびヒータ螺旋部53cを有している。なお、図8では、ヒータ螺旋部53cの巻方向は、加熱管螺旋部22cの巻方向とは逆方向となっているものの、加熱管螺旋部22cの巻方向と同方向であってもよい。
 (ヒータ53の構成)
 ヒータ53では、図8に示すように、ヒータ螺旋部53cの巻のピッチは、下部が疎、上部が密となっている。詳細には、ヒータ螺旋部53cの巻のピッチは、下部から上部へ向かうにしたがって漸次密になっている。
 (蒸気発生ユニット14の動作および利点)
 蒸気発生ユニット14の動作は、蒸気発生ユニット12の動作と同様である。蒸気発生ユニット14では、ヒータ53は、ヒータ螺旋部53cの巻のピッチが下部が疎、上部が密となっているので、加熱管22の水入口22aの近傍領域が、相対的に加熱され難くなっている。したがって、加熱管22の水入口22aの付近の領域では、加熱管22へ水を供給する場合の圧力が低くなる。これにより、これにより、加熱管22の水入口22aの付近の圧力が、ポンプ42の水供給能力を超えて圧力が高くなって、加熱管22へ水を供給し難くなるという事態を防止することができる。この結果、蒸気発生ユニット13は、水蒸気を安定して生成することができる。蒸気発生ユニット13の他の利点は、前記蒸気発生ユニット11と同様である。
 〔実施形態5〕
 本発明のさらに他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記の実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図9は、本実施形態に係る蒸気発生装置1が備える蒸気発生ユニット15の外観を示す斜視図である。
 (蒸気発生ユニット15の構成)
 本実施形態の蒸気発生装置1は、図2に示した蒸気発生ユニット11に代えて、図9に示す蒸気発生ユニット15を備えている。蒸気発生ユニット15は、ヒータ52、加熱管22および基体部材21を備えている。なお、ヒータ52に代えて、他のヒータ23,51,53のいずれかを備えていてもよい。
 蒸気発生ユニット15は、加熱管螺旋部22cおよびヒータ螺旋部23cの形状に応じた円柱形部分、すなわち円柱形部15aを有する。なお、円柱形部15aには、例えば軽量化のため、中央部に円柱形の穴が形成されている。
 蒸気発生ユニット11では、図1に示したように、蒸気発生ユニット15の円柱形部15aに対応する部分である円柱形部は、直径(例えば50mm)が高さ(例えば70mm)よりも小さくなっていた。これに対し、蒸気発生ユニット15の円柱形部15aは、図9に示すように、直径(例えば80mm)が高さ(例えば50mm)よりも大きくなっている。
 上記のような構成は、ヒータ52のヒータ螺旋部52cの外径が加熱管螺旋部22c内径よりも小さく、ヒータ螺旋部52cが加熱管螺旋部22cの内側に配置されていることにより可能となっている。すなわち、蒸気発生ユニット15(蒸気発生ユニット11)では、設計段階において、加熱管螺旋部22cおよびヒータ螺旋部52cの径を調整することにより、円柱形部15aの直径と高さとの大小関係を容易に調整することができる。この場合、加熱管22の水の流路の内径を大きくしてもよい。
 (蒸気発生ユニット15の動作および利点)
 蒸気発生ユニット15の動作は、蒸気発生ユニット11の動作と同様である。蒸気発生ユニット15では、円柱形部15aは、直径が高さよりも大きく、高さが低くなっているので、蒸気発生装置1の配置スペースに高さの制限が大きい加熱調理器に対しても使用可能である。蒸気発生ユニット15の他の利点は、前記蒸気発生ユニット11と同様である。
 〔実施形態6〕
 本発明のさらに他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記の実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図10は、本実施形態に係る蒸気発生装置1が備える蒸気発生ユニット16の外観を示す斜視図である。
 (蒸気発生ユニット16の構成)
 本実施形態の蒸気発生装置1は、図2に示した蒸気発生ユニット11に代えて、図10に示す蒸気発生ユニット16を備えている。蒸気発生ユニット16は、第1蒸気発生部61、第2蒸気発生部62および中間部材63を備えている。中間部材63は、高い耐熱性を有するものであり、例えばセラミックからなる。中間部材63は第1蒸気発生部61の上に固定され、第2蒸気発生部62は中間部材63の上に固定されている。したがって、蒸気発生ユニット16は、ワンユニットの構成となっている。
 (第1蒸気発生部61の構成)
 第1蒸気発生部61は、例えば、前述した蒸気発生ユニット13からなる。したがって、第1蒸気発生部61は、蒸気発生ユニット13の加熱管22を第1加熱管22として備え、蒸気発生ユニット13のヒータ52を第1ヒータ52として備えている。なお、第1蒸気発生部61は、蒸気発生ユニット13以外の蒸気発生ユニット11,12,14,15のいずれかであってもよい。
 (第2蒸気発生部62の構成)
 第2蒸気発生部62は、第2加熱管71および第2ヒータ72を備えている。第2加熱管71は、第1加熱管22と同様、上下方向に延びる中心軸の周りに、1本の管をほぼ同一径の螺旋形に巻いた加熱管螺旋部71cを有し、下側の端部が蒸気入口71aとなり、上側の端部が蒸気出口71bとなっている。蒸気入口71aは、第1蒸気発生部61の第1加熱管22における蒸気出口22bと接続されている。第2加熱管71は、ステンレス材料など、第1加熱管22と同じ材料にて形成することができる。
 第2ヒータ72は、第1ヒータ52と同様、例えばシーズヒータからなり、第1加熱管22と同一の上記中心軸の周りに、ほぼ同一径の螺旋形に巻いたヒータ螺旋部72cを有する。ただし、図10の例では、ヒータ螺旋部72cの内径は、加熱管螺旋部71cの外径よりも大きく、ヒータ螺旋部72cは、加熱管螺旋部71cの外側に配置されている。すなわち、第2加熱管71および第2ヒータ72が露出しているため、第2加熱管71が冷まされにくいように第2ヒータ72を外側に配置している。加熱管螺旋部71cの巻方向とヒータ螺旋部72cの巻方向とは、同じ方向あるいは逆方向の何れであってもよい。第2ヒータ72の下側の端部は下部接続部72aとなり、上側の端部は上部接続部72bとなっている。
 第2ヒータ72は、第1蒸気発生部61の第1加熱管22にて生成され、第1加熱管22から第2加熱管71へ導入された最大400℃の過熱水蒸気を最高500℃まで加熱する。第1ヒータ52および第2ヒータ72への給電は、給電部43にて行われる。
 ここで、第1蒸気発生部61の基体部材21は、アルミダイカスト製である場合、耐熱温度が400℃程度ある。そこで、第2蒸気発生部62にて生じる熱から第1蒸気発生部61を保護するため、第1蒸気発生部61と第2蒸気発生部62との間に中間部材63が設けられている。
 第2加熱管71と第2ヒータ72とは空気中に露出しており、第2ヒータ72の熱を第2加熱管71へ伝わり易くするため、加熱管螺旋部71cとヒータ螺旋部72cとが互いに接触している。具体的には、第2加熱管71と第2ヒータ72とは、例えばニッケルによりロウ付けされている。
 (蒸気発生ユニット16の動作)
 上記の構成において、蒸気発生ユニット16は、蒸し調理用の100℃以下の水蒸気から、焼き上げ調理用の最高400℃の過熱水蒸気を生成する場合、第1蒸気発生部61を動作させる。この場合、第1蒸気発生部61の第1加熱管22にて生成された水蒸気(過熱水蒸気)は、第1加熱管22から第2加熱管71へ導入され、第2加熱管71の蒸気出口71bから噴出する。なお、第2蒸気発生部62の第2加熱管71にて水蒸気が冷却されるのを防止するため、第2ヒータ72を動作させてもよい。
 一方、蒸気発生ユニット16は、焼き上げ調理用の400℃から最高500℃の過熱水蒸気を生成する場合、第1蒸気発生部61および第2蒸気発生部62を動作させる。この場合、第1蒸気発生部61の第1加熱管22にて生成された最高400℃の過熱水蒸気は、第1加熱管22から第2加熱管71へ導入され、第2加熱管71にて最高500℃まで加熱され、蒸気出口71bから噴出する。
 (蒸気発生ユニット16の利点)
 蒸気発生ユニット16は、第1蒸気発生部61の上に中間部材63を介して第2蒸気発生部62が設けられたワンユニットの小型化された構成にて、蒸し調理用の100℃以下の水蒸気から、焼き上げ調理用の最高500℃の過熱水蒸気を生成できるようになっている。蒸気発生ユニット16の第1蒸気発生部61の他の利点は、前記蒸気発生ユニット11と同様である。
 なお、第2蒸気発生部62の加熱管螺旋部71cおよびヒータ螺旋部72cの巻き数は、第1蒸気発生部61の加熱管螺旋部22cおよびヒータ螺旋部52cの螺旋形の巻き数よりも大幅に少なくなっている。したがって、第2蒸気発生部62は、加熱管螺旋部71cとヒータ螺旋部72cとの一方を他方の螺旋部の内側に配置するような構成に限定されない。すなわち、第2蒸気発生部62は、加熱管螺旋部71cとヒータ螺旋部72cとの一方を他方の螺旋部の内側に配置するような構成にしなくても高さの増加は少なくて済む。したがって、蒸気発生ユニット16全体の高さは、第1蒸気発生部61の高さが低くなっていることにより、十分に抑制することができる。
 〔実施形態7〕
 本発明のさらに他の実施形態を図面に基づいて以下に説明する。なお、説明の便宜上、前記の実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図11は、本実施形態に係る蒸気発生装置1が備える蒸気発生ユニット17の外観を示す斜視図である。
 (蒸気発生ユニット17の構成)
 本実施形態の蒸気発生装置1は、図2に示した蒸気発生ユニット11に代えて、図11に示す蒸気発生ユニット17を備えている。蒸気発生ユニット17は、図10に示した第2蒸気発生部62に代えて第2蒸気発生部64を備えている。したがって、蒸気発生ユニット17では、第1蒸気発生部61の上に中間部材63が設けられ、中間部材63の上に第2蒸気発生部64が設けられた構成である。
 第2蒸気発生部64は、前記第2加熱管71、前記第2ヒータ72および基体部材73を備え、第2加熱管71および第2ヒータ72が基体部材73の内部に埋設されている。第2蒸気発生部64は焼き上げ調理用の最高500℃の過熱水蒸気を生成する。したがって、基体部材73は、500℃以上の耐熱性を有する材料、例えば真鍮のダイカスト(真鍮ダイカスト)にて形成されている。
 なお、第2蒸気発生部64では、第2加熱管71と第2ヒータ72とは、基体部材73に埋設されているので、ロウ付け等により互いに接触していなくてもよい。蒸気発生ユニット17の他の構成は、蒸気発生ユニット16と同様である。
 (蒸気発生ユニット17の動作および利点)
 蒸気発生ユニット17の動作は蒸気発生ユニット16の動作と同様である。蒸気発生ユニット17は、第2蒸気発生部64の第2加熱管71および第2ヒータ72が基体部材73に埋設されているので、第2加熱管71および第2ヒータ72を保護することができ、かつ基体部材73によって第2ヒータ72の熱を効率良く第2加熱管71へ伝達することができる。他の利点は、蒸気発生ユニット16と同様である。
 なお、本実施形態の蒸気発生装置1では、第2蒸気発生部64は、基体部材73の内部に埋設されているので、中間部材63を省略してもよい。また、第2加熱管71および第2ヒータ72を備えず、第1加熱管および第1ヒータが、第2加熱管71および第2ヒータ72の部分まで延長されている構成であってもよい。
 また、以上の実施形態において、ヒータおよび加熱管はともに螺旋部を有する構成としている。しかしながら、ヒータは、加熱管の内側に配置されていれば、螺旋部を有する構成に限定されず、例えば直線形状や蛇行形状など、適当な形状であってもよい。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る蒸気発生装置は、ヒータ23と加熱管22とを有し、前記ヒータ23にて前記加熱管22内の水を加熱して水蒸気および過熱水蒸気を発生させる蒸気発生装置であって、前記加熱管22は水入口22aから蒸気出口22bまでの間に螺旋形の加熱管螺旋部22cを有し、前記ヒータ23は、一端部から他端部までの間に螺旋形のヒータ螺旋部23cを有し、前記ヒータ螺旋部23cは、外径が前記加熱管螺旋部22cの内径よりも小さく、前記加熱管螺旋部22cの内側に配置されている。
 上記の構成によれば、蒸気発生装置は、ヒータ23と加熱管22とを有し、ヒータ23にて加熱管22内の水を加熱して水蒸気および過熱水蒸気を発生させる。すなわち、ワンユニットの構成にて、水から水蒸気(例えば、蒸し調理用の100℃以下の水蒸気)、および過熱水蒸気(例えば、焼き上げ調理用の400℃の過熱水蒸気)を生成することができる。
 また、ヒータ23のヒータ螺旋部23cは、外径が加熱管22の加熱管螺旋部22cの内径よりも小さく、加熱管螺旋部22cの内側に配置されている。したがって、加熱管22の螺旋部の各段がヒータ23の螺旋部における隣り合う2つの段の間に配置されているような構成と比較して、蒸気発生装置の高さを低く抑えることができる。これにより、蒸気発生装置は、十分に小型化できるようになっている。さらに、ヒータ螺旋部23cおよび加熱管螺旋部22cは、螺旋のピッチや径などを他方の螺旋部のピッチや径などに制限され難くなっている。これにより、蒸気発生装置を加熱調理器での配置領域に応じた形状に設計する場合の自由度が大きくなっている。
 本発明の態様2に係る蒸気発生装置は、上記態様1において、前記加熱管螺旋部22cの巻方向と前記ヒータ螺旋部23cの巻方向とが逆向きである。
 上記の構成によれば、加熱管22の水入口22aの近傍領域は、加熱管22に対してヒータ23が近接し難く、他の領域と比較して、ヒータ23により加熱され難くなっている。これにより、加熱管22の水入口22aの近傍領域では、加熱管22へ水を供給する場合の圧力が低くなり、加熱管22へ水を送り込むポンプ42の水供給能力を超えて圧力が高くなって加熱管22へ水を供給し難くなるという事態を防止することができる。
 本発明の態様3に係る蒸気発生装置は、上記態様1または2において、前記加熱管螺旋部22cの巻のピッチと前記ヒータ螺旋部53cの巻のピッチとが異なっている。
 上記の構成によれば、ヒータ螺旋部53cは、外径が加熱管螺旋部22cの内径よりも小さく、加熱管螺旋部22cの内側に配置されていることにより、加熱管螺旋部22cの巻のピッチとヒータ螺旋部53cの巻のピッチとを異ならせることができる。すなわち、加熱管螺旋部22cの巻のピッチとヒータ螺旋部53cの巻のピッチとは、互いのピッチに制約されることなく適宜設定することができ、設計の自由度を高めることができる。
 本発明の態様4に係る蒸気発生装置は、上記態様1から3のいずれか1態様において、前記ヒータ51は、前記加熱管22の前記水入口22a側の部分が、前記加熱管22を加熱しない非発熱部(非発熱線51d)となっている。
 上記の構成によれば、ヒータ51は、加熱管22の水入口22a側の部分が、加熱管22を加熱しない非発熱部となっているので、加熱管22の水入口22aの近傍領域は、相対的に加熱され難くなっている。これにより、加熱管22の水入口22aの近傍領域では、加熱管22へ水を供給する場合の圧力が低くなり、加熱管22へ水を送り込むポンプ42の水供給能力を超えて圧力が高くなって加熱管22へ水を供給し難くなるという事態を防止することができる。
 本発明の態様5に係る蒸気発生装置は、上記態様1から4のいずれか1態様において、前記ヒータ52は、前記加熱管22の前記水入口22a側の部分が前記ヒータ螺旋部23cよりも前記加熱管22から離れている。
 上記の構成によれば、ヒータ51は、加熱管22の水入口22a側の部分がヒータ螺旋部23cよりも加熱管22から離れているので、加熱管22の水入口22aの近傍領域は、相対的に加熱され難くなっている。これにより、加熱管22の水入口22aの近傍領域では、加熱管22へ水を供給する場合の圧力が低くなり、加熱管22へ水を送り込むポンプ42の水供給能力を超えて圧力が高くなって加熱管22へ水を供給し難くなるという事態を防止することができる。
 本発明の態様6に係る蒸気発生装置は、上記態様1から5のいずれか1態様において、前記ヒータ螺旋部53cの巻のピッチは、前記ヒータ螺旋部53cの、前記加熱管22の前記水入口22aに近い部分の方が前記蒸気出口22bに近い部分よりも大きくなっている。
 上記の構成によれば、ヒータ53では、ヒータ螺旋部53cの巻のピッチは、ヒータ螺旋部53cの、加熱管22の水入口22aに近い部分の方が蒸気出口に近い部分よりも大きくなっているので、加熱管22の水入口22aの近傍領域は、相対的に加熱され難くなっている。これにより、加熱管22の水入口22aの近傍領域では、加熱管22へ水を供給する場合の圧力が低くなり、加熱管22へ水を送り込むポンプ42の水供給能力を超えて圧力が高くなって加熱管22へ水を供給し難くなるという事態を防止することができる。
 本発明の態様7に係る蒸気発生装置は、上記態様1から6のいずれか1態様において、前記ヒータ23および前記加熱管22は基体部材21に埋設され、前記基体部材21は、前記ヒータ螺旋部23cおよび前記加熱管螺旋部22cが埋設されている円柱形部15aを有し、前記円柱形部15aの底面の直径は前記円柱形部15aの高さよりも大きくなっている。
 上記の構成によれば、基体部材21は、ヒータ螺旋部23cおよび加熱管螺旋部22cが埋設されている円柱形部15aを有し、円柱形部15aの底面の直径は円柱形部15aの高さよりも大きくなっているので、蒸気発生装置の配置スペースに高さの制限が大きい加熱調理器に対しても使用可能である。
 本発明の態様8に係る蒸気発生装置は、上記態様1から7のいずれか1態様において、前記ヒータを第1ヒータ52とし、前記加熱管を第1加熱管22とする第1蒸気発生部61の上に中間部材63が設けられ、前記中間部材63の上に第2蒸気発生部64が設けられ、前記第2蒸気発生部64は、第2ヒータ72と第2加熱管71とを有し、前記第2加熱管71は蒸気入口71aから蒸気出口71bまでの間に螺旋形の加熱管螺旋部71cを有し、かつ蒸気入口71aが前記第1加熱管22の蒸気出口22bと接続され、前記第2ヒータ72は、一端部から他端部までの間に螺旋形のヒータ螺旋部72cを有し、前記第1加熱管22から前記第2加熱管71へ導入された水蒸気をさらに高い温度まで加熱する。
 上記の構成によれば、蒸気発生装置は、第1蒸気発生部61と第2蒸気発生部64とを備え、第2蒸気発生部64では、第1加熱管22から第2加熱管71へ導入された水蒸気(例えば、400℃の過熱水蒸気)を第2ヒータ72がさらに高い温度(例えば、最高500℃の過熱水蒸気)まで加熱する。中間部材は、第1蒸気発生部61で発生した熱が第2蒸気発生部64へ伝達されることを防止あるいは抑制する。すなわち、蒸気発生装置では、ワンユニットの構成にて、水から水蒸気(例えば、蒸し調理用の100℃以下の水蒸気)、および過熱水蒸気(例えば、焼き上げ調理用の最高500℃の過熱水蒸気)を生成することができる。
 これにより、第1蒸気発生部61が有する、十分に小型化が可能であり、かつ加熱調理器での配置領域に応じた形状に設計する場合の自由度が大きいという効果を維持しながら、さらに高温の過熱水蒸気を生成可能であるという効果を奏する。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
   1  蒸気発生装置
 11~17  蒸気発生ユニット
  15a 円柱形部
  21  基体部材
  22  加熱管、第1加熱管
  22a 水入口
  22b 蒸気出口
  23  ヒータ
  23a 下部接続部
  23b 上部接続部
  23c ヒータ螺旋部
  51  ヒータ
  51a 下部接続部
  51b 上部接続部
  51c ヒータ螺旋部
  51d 非発熱線
  51e 発熱線
  51f 管部
  52  ヒータ、第1ヒータ
  52a 下部接続部
  52b 上部接続部
  52c ヒータ螺旋部
  53  ヒータ
  53a 下部接続部
  53b 上部接続部
  53c ヒータ螺旋部
  61  第1蒸気発生部
  62  第2蒸気発生部
  63  中間部材
  64  第2蒸気発生部
  71  第2加熱管
  71a 蒸気入口
  71b 蒸気出口
  71c 加熱管螺旋部
  72  第2ヒータ
  72a 下部接続部
  72b 上部接続部
  72c ヒータ螺旋部
  73  基体部材

Claims (8)

  1.  ヒータと加熱管とを有し、前記ヒータにて前記加熱管内の水を加熱して水蒸気および過熱水蒸気を発生させる蒸気発生装置であって、
     前記加熱管は水入口から蒸気出口までの間に螺旋形の加熱管螺旋部を有し、
     前記ヒータは、一端部から他端部までの間に螺旋形のヒータ螺旋部を有し、前記ヒータ螺旋部は、外径が前記加熱管螺旋部の内径よりも小さく、前記加熱管螺旋部の内側に配置されていることを特徴とする蒸気発生装置。
  2.  前記加熱管螺旋部の巻方向と前記ヒータ螺旋部の巻方向とは逆向きであることを特徴とする請求項1に記載の蒸気発生装置。
  3.  前記加熱管螺旋部の巻のピッチと前記ヒータ螺旋部の巻のピッチとは異なることを特徴とする請求項1または2に記載の蒸気発生装置。
  4.  前記ヒータは、前記加熱管の前記水入口側の部分が、前記加熱管を加熱しない非発熱部となっていることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の蒸気発生装置。
  5.  前記ヒータは、前記加熱管の前記水入口側の部分が前記ヒータ螺旋部よりも前記加熱管から離れていることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の蒸気発生装置。
  6.  前記ヒータ螺旋部の巻のピッチは、前記ヒータ螺旋部の、前記加熱管の前記水入口に近い部分の方が前記蒸気出口に近い部分よりも大きくなっていることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の蒸気発生装置。
  7.  前記ヒータおよび前記加熱管は基体部材に埋設され、前記基体部材は、前記ヒータ螺旋部および前記加熱管螺旋部が埋設されている円柱形部を有し、前記円柱形部の底面の直径は前記円柱形部の高さよりも大きくなっていることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の蒸気発生装置。
  8.  前記ヒータを第1ヒータとし、前記加熱管を第1加熱管とする第1蒸気発生部の上に中間部材が設けられ、前記中間部材の上に第2蒸気発生部が設けられ、
     前記第2蒸気発生部は、第2ヒータと第2加熱管とを有し、
     前記第2加熱管は蒸気入口から蒸気出口までの間に螺旋形の加熱管螺旋部を有し、かつ蒸気入口が前記第1加熱管の蒸気出口と接続され、
     前記第2ヒータは、一端部から他端部までの間に螺旋形のヒータ螺旋部を有し、前記第1加熱管から前記第2加熱管へ導入された水蒸気をさらに高い温度まで加熱することを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の蒸気発生装置。
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