WO2017208338A1 - 保冷装置 - Google Patents

保冷装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2017208338A1
WO2017208338A1 PCT/JP2016/066006 JP2016066006W WO2017208338A1 WO 2017208338 A1 WO2017208338 A1 WO 2017208338A1 JP 2016066006 W JP2016066006 W JP 2016066006W WO 2017208338 A1 WO2017208338 A1 WO 2017208338A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
cold storage
container
cold
storage container
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/066006
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
洋助 出雲
康敬 落合
守 濱田
彰 森井
雄一郎 伊藤
浩志郎 ▲高▼野
百合子 荒津
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2016/066006 priority Critical patent/WO2017208338A1/ja
Priority to JP2018520239A priority patent/JP6540894B2/ja
Publication of WO2017208338A1 publication Critical patent/WO2017208338A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators

Definitions

  • This invention relates to a cold insulation device.
  • a Peltier module is interposed between a pair of opposing plates forming a vacuum or reduced pressure layer in a vacuum or reduced pressure state so that the opposing plates function as a heat transfer plate, and heat dissipation or at least one of the opposing plates is performed.
  • a cover of a heat insulating container which has a structure in which a large number of ribs are provided to increase the heat transfer area so that heat absorption is good, and which is configured as a cover that closes the opening of the container subjected to the heat insulating structure ( For example, see Patent Document 1).
  • a Peltier module (Peltier element) and a power source for driving the Peltier element are built in a lid of a heat insulating container (cold container). For this reason, for example, when the inside of a cold storage container is cooled at a power supply base in an electrified area and then transported to a non-electric area, the power supply of the lid is connected to the power supply outlet at the power supply base for each cold storage container. Therefore, there is a possibility that the power supply port is insufficient when a large number of cold storage containers are stored at the power supply base.
  • the present invention has been made to solve such problems.
  • the power supply (power supply port) of the power supply base is effectively used to form a large number of cold storage containers.
  • a cold insulating device capable of supplying electric power for cooling is obtained.
  • a cold insulation container having a cooling means for cooling the internal space, and at least a first terminal and a second terminal provided in the cold insulation container and capable of inputting electric power from at least a commercial power source,
  • the first terminal is capable of outputting the power input to the second terminal
  • the second terminal is capable of outputting the power input to the first terminal
  • the cooling The means can be driven by the electric power input to the first terminal and the second terminal.
  • the cold insulation container having a cooling means for cooling the internal space, and the first terminal, the second terminal, and the third terminal provided in the cold insulation container and capable of inputting electric power.
  • the fourth terminal wherein the first terminal is provided on one side surface portion of the cold storage container, and outputs electric power input to the second terminal, the third terminal, and the fourth terminal.
  • the second terminal is provided on the other side of the cold storage container opposite to the one side, and is input to the first terminal, the third terminal, and the fourth terminal.
  • the third terminal is provided on the upper surface portion of the cold storage container, and outputs the power input to the first terminal, the second terminal, and the fourth terminal.
  • the fourth terminal is provided on a bottom surface of the cold storage container, and the fourth terminal
  • the power input to the second terminal, the second terminal, and the third terminal can be output, and the cooling means includes the first terminal, the second terminal, the third terminal, and the second terminal. 4 is configured to be drivable with electric power input to the terminal 4.
  • the cold insulation apparatus when storing a large number of cold storage containers at the power supply base, it is possible to supply power for cooling to the multiple cold storage containers by effectively utilizing the power source (power supply port) of the power supply base. There is an effect that can be done.
  • FIG. FIGS. 1 to 5 relate to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 1 is a perspective view showing an external appearance of a cold insulation container provided in the cold insulation device
  • FIG. 2 is a front view schematically showing an overall configuration of the cold insulation device.
  • FIG. 3 is a view showing an example in which a plurality of cold storage containers of the cold insulation device are arranged
  • FIG. 4 is a view showing an example of the lid of the cold insulation container of the cold insulation device
  • FIG. 5 is another example of the lid of the cold insulation container of the cold insulation device FIG.
  • the cold insulation apparatus includes a cold insulation container 100 as shown in FIG.
  • the cold insulating container 100 includes a container main body 110, a lid body 120, and an inner container 130.
  • the container body 110 has, for example, a bottomed cylindrical shape, and the appearance shape and the shape of the internal space are formed in a rectangular parallelepiped shape.
  • An opening 111 is formed on the outer surface of the container body 110, for example, the upper surface here.
  • no opening is formed on the side surface and the bottom surface of the container body 110. That is, here, the container main body 110 is, for example, a container that has an air inlet / outlet upward and does not have an air inlet / outlet sideways and downward.
  • the inner container 130 has, for example, a rectangular parallelepiped shape in appearance and internal space.
  • the outer height of the inner container 130 is, for example, the same as the inner depth of the container body 110.
  • a take-out assisting tool 131 is provided on the upper surface of the inner container 130.
  • the take-out auxiliary tool 131 is a handle having a ring shape or a protrusion shape, for example.
  • a side opening is formed on the side surface of the inner container 130.
  • the side opening is formed on only one of the side surfaces of the inner container 130, for example. No opening is formed on the top and bottom surfaces of the inner container 130. That is, the inner container 130 is a container that has an air inlet / outlet sideways and does not have an air inlet / outlet upward and downward.
  • the cold insulation container 100 includes a plurality of inner containers 130.
  • FIG. 1 as an example, a case where the cold storage container 100 includes two inner containers 130 is illustrated.
  • the inner container 130 is put in and out of the container main body 110 through the opening 111.
  • the entire side surface in which the side surface opening is formed out of the side surfaces of the inner container 130 is in contact with the inner wall of the container main body 110.
  • the side surface on which the side opening is formed does not contact the side surfaces of the other inner containers 130. That is, in a state where the inner container 130 is stored in the container main body 110, the side opening is closed by the inner wall of the container main body 110.
  • the side surface of the inner container 130 where the side opening is not formed is in contact with the inner wall of the container main body 110 or the side surface of another inner container 130. It becomes.
  • the inner container 130 is adjacent to the inner wall of the container main body 110 without a gap.
  • the inner container 130 is adjacent to the other inner containers 130 without a gap.
  • the upper surface of the inner container 130 is positioned at the same height as the upper surface of the container main body 110.
  • the upper surfaces of all the inner containers 130 and the upper surfaces of the container main bodies 110 are positioned at the same height. That is, when all of the plurality of inner containers 130 are stored in the container main body 110, the opening 111 of the container main body 110 is blocked by the upper surface of the inner container 130.
  • the inner container 130 is provided with a partition part 132.
  • the partition part 132 is formed in a lattice shape, for example.
  • the end portion of the partition portion 132 is flush with the side surface where the side surface opening is formed.
  • the internal space of the inner container 130 is partitioned into a plurality of rooms by the partition part 132.
  • Each of the two side openings is divided by the partition 132 into the same number of openings as the number of rooms.
  • the object 1 is stored in the inner container 130.
  • the object 1 is stored separately in each room partitioned by the partition 132 inside the inner container 130.
  • the target object 1 is, for example, pharmaceuticals such as vaccine preparations and blood preparations, chemicals, frozen foods, fresh foods, marine products and the like.
  • the inner container 130 accommodated in the container main body 110 is easily pulled out with the side surface having the side opening in contact with the inner wall of the container main body 110 when the takeout auxiliary tool 131 is pulled.
  • the inner container 130 is moved in the direction of the opening 111 of the container main body 110 by pulling the take-out auxiliary tool 131, a part of the side opening is exposed.
  • the object 1 is taken out. That is, in order to take out the object 1 from the cold storage container 100, the inner container 130 is pulled upward from the opening 111, and then the object 1 is shifted laterally from the exposed side opening.
  • the internal spaces of the rooms are not continuous with each other.
  • at least the surfaces of the inner container 130 and the partition part 132 are formed of a material having high thermal conductivity. That is, at least the upper surface, the side surface, and the inner surface of each room of the inner container 130 are formed so as to transfer heat to each other.
  • the thermal conductivity of the inner container 130 and the partition part 132 is higher than at least the thermal conductivity of the container body 110.
  • the lid 120 removably opens and closes the opening 111 of the container body 110. That is, the lid 120 can be attached to and detached from the upper surface of the container body 110.
  • the opening 111 of the container body 110 is closed, and the internal space of the container body 110 is hermetically sealed.
  • the lid 120 is removed from the upper surface of the container body 110, the opening 111 of the container body 110 is opened.
  • the cold storage container 100 is formed using a material excellent in heat insulation. That is, the container main body 110 and the lid body 120 each contain, for example, a vacuum heat insulating material. Therefore, when the opening 111 of the container main body 110 is closed with the lid 120, the temperature of the internal space of the cold insulating container 100 can be maintained.
  • the cold insulation container 100 (the container main body 110 and the lid body 120) includes a cooling device 210, a heat radiating unit 211, a power conversion unit 220, a control unit 230, and a temperature sensor 240.
  • the cooling device 210 is a cooling unit that is driven by electric power and cools the internal space of the cold container 100.
  • the cooling device 210 includes, for example, a Peltier element.
  • the cooling device 210 may include, for example, a heat exchanger using a refrigerant as long as it is driven by electric power and performs cooling.
  • the heat radiation part 211 is for cooling the heat discharged from the cooling device 210.
  • the heat radiating unit 211 includes, for example, one or more of a heat sink, a heat radiating fin, and a heat radiating fan disposed on the high temperature side (heat radiating side) of the Peltier element included in the cooling device 210.
  • the control unit 230 controls the operation of the cooling device 210 by adjusting the power supplied to the cooling device 210, for example, by turning on / off the control switch 231.
  • the temperature sensor 240 is a temperature detection unit that detects the temperature of the internal space of the container body 110. Based on the detection result of the temperature sensor 240, the controller 230 controls the operation of the cooling device 210 so that the temperature of the internal space of the container body 110 becomes a desired constant temperature, for example.
  • the cold container 100 is provided with a first terminal 510 and a second terminal 520.
  • the first terminal 510 is provided on one side surface portion of the cold insulating container 100.
  • the 2nd terminal 520 is provided in the other side part on the opposite side to the said one side part of a cold storage container.
  • Each of the first terminal 510 and the second terminal 520 is a terminal capable of inputting electric power from the outside.
  • the cooling device 210 can be driven by electric power input to either the first terminal 510 or the second terminal 520. In the example illustrated in FIG. 1, the cooling device 210 is driven by electric power input to the first terminal 510. On the other hand, when power is input to the second terminal 520, the cooling device 210 is driven by the power input to the second terminal 520. In this manner, at least power from the commercial power supply 300 can be input to the first terminal 510 and the second terminal 520.
  • a power plug (not shown) is used.
  • the power plug is connected to, for example, an outlet of the commercial power supply 300.
  • the shape of the power plug may not be a type that plugs into an outlet.
  • the power plug may be, for example, a USB type or a cigarette socket type. Further, the power plug may be exchangeable for a plurality of types.
  • the power conversion unit 220 is built in the cold container 100.
  • the power conversion unit 220 converts the power supplied from the power source and supplies it to the cooling device 210. That is, the power conversion unit 220 converts the power supplied from the first terminal 510 or the second terminal 520 and outputs the converted power to the cooling device 210.
  • the power conversion unit 220 converts the power supplied from the commercial power supply 300 into a power suitable for driving the cooling device 210. Specifically, for example, the power conversion unit 220 converts alternating current supplied from the commercial power supply 300 into direct current. Then, the converted DC voltage and current are adjusted so as to be suitable for driving the cooling device 210.
  • the second terminal 520 can output the power input to the first terminal 510 to the outside. That is, when power is input to the first terminal 510 as shown in FIG. 1, power can be output from the second terminal 520 to the outside.
  • the first terminal 510 can output the power input to the second terminal 520 to the outside. That is, when power is input to the second terminal 520, power can be output from the first terminal 510 to the outside.
  • the first terminal 510 of a certain cold insulation container 100 and the first of other cold insulation containers 100. 2 terminals 520 can be connected.
  • the first terminal 510 and the second terminal 520 may be connected directly by arranging a plurality of cold storage containers 100 adjacent to each other, for example, using a dedicated connector or the like. May be performed.
  • left cold storage container 100 electric power is input from the commercial power supply 300 to the first terminal 510 of the left cold storage container 100 (hereinafter, simply referred to as “left cold storage container 100”) as viewed in the figure. Electric power is output from the second terminal 520 of the cold storage container 100.
  • the electric power output from the second terminal 520 of the left cold storage container 100 is input to the first terminal 510 of the right cold storage container 100 (hereinafter simply referred to as the “right cold storage container 100”) as shown in the figure. Is done.
  • the cooling device 210 of the right cold storage container 100 is driven by the electric power input from the second terminal 520 of the left cold storage container 100 to the first terminal 510 of the right cold storage container 100. Note that the cooling device 210 of the left cold container 100 is driven by electric power input from the commercial power supply 300 to the first terminal 510 of the left cold container 100.
  • the cooling device 210 of more cold storage containers 100 can be driven. In this way, the cooling devices 210 of the plurality of cold storage containers 100 can be driven by using one commercial power supply 300.
  • the cool air generated by cooling moves relatively downward because it is heavier than the surrounding air. For this reason, the internal space of the container main body 110 can be efficiently cooled by providing the cooling device 210 in the lid body 120 and cooling the internal space of the container main body 110 from above.
  • the configuration of the power supply circuit to the cooling device 210 including the first terminal 510 and the second terminal 520 is also simplified if the lid body 120 is provided. be able to.
  • FIGS. 4 and 5 show a configuration example of the lid 120 when the cooling device 210, the first terminal 510, and the second terminal 520 are provided on the lid 120.
  • a lid opening 121 is formed in the lid 120.
  • the lid opening 121 penetrates from the upper surface to the lower surface of the lid body 120.
  • a movable lid 122 is attached to the lid opening 121.
  • One end of the movable lid portion 122 is attached to the lid body 120 so as to be rotatable in both directions by a hinge portion 123.
  • the cooling device 210 and the heat dissipation part 211 are provided on the movable lid part 122.
  • the first terminal 510 and the second terminal 520 are provided on the side surface of the portion of the lid body 120 that is not the movable lid portion 122.
  • the lid 120 configured as described above, when a plurality of cold storage containers 100 are lined up to supply power to each cold storage container 100 using the first terminal 510 and the second terminal 520, one cold storage container is provided.
  • 100 lids 120 are to be opened. In this case, if the lid 120 itself is removed from the container main body 110, the position of the adjacent cold storage container 100 with the lid 120 is shifted, and the connection between the first terminal 510 and the second terminal 520 is disconnected. End up.
  • the position of the first terminal 510 and the second terminal 520 is moved by moving the movable lid 122 in the direction of the arrow shown in FIG. Without opening and closing the lid opening 121, the object 1 can be taken in and out of the internal space of the cold container 100.
  • the cable connecting the first terminal 510 and the second terminal 520 and the cooling device 210 is attached with the cable protector 601 to prevent the cable from being damaged when the movable lid 122 is moved. It is possible.
  • a lid opening 121 is formed in the lid 120 as in the example shown in FIG. 4.
  • the lid opening 121 penetrates from the upper surface to the lower surface of the lid body 120. Further, one end of the lid opening 121 reaches the end of the lid 120.
  • a movable lid 122 is attached to the lid opening 121.
  • the movable lid 122 is attached to the lid 120 so as to be slidable in the lateral direction.
  • the cooling device 210 and the heat dissipation part 211 are provided on the movable lid part 122.
  • the first terminal 510 and the second terminal 520 are provided on the side surface of the portion of the lid body 120 that is not the movable lid portion 122.
  • a connection terminal 602 is provided on a cable connecting the first terminal 510 and the second terminal 520 and the cooling device 210.
  • the connection terminals 602 are coupled to each other, and the first terminal 510 and the second terminal 520 are electrically connected to the cooling device 210.
  • the connection terminals 602 are separated from each other, and the first terminal 510 and the second terminal 520 and the cooling device 210 are electrically disconnected. Is done.
  • the movable lid 122 can be moved in the direction of the arrow shown in FIG. 5 without moving the positions of the first terminal 510 and the second terminal 520.
  • the object 1 can be taken in and out of the internal space of the cold storage container 100 by opening and closing the lid opening 121.
  • the cooling apparatus configured as described above is suitable for use in the cold storage container 100, for example, when storing and transporting a medicine such as a vaccine preparation. That is, first, at the power supply base in the electrified area, the cooling devices 210 of the large number of cold storage containers 100 are driven to cool the internal space of the cold storage containers 100. At this time, by arranging a large number of cold storage containers 100 adjacent to each other, the first terminals 510 and the second terminals 520 of these cold storage containers 100 are connected, and a limited number of power supplies (power supply ports) are effectively used. Utilizing this, it is possible to drive the cooling devices 210 of a large number of cold storage containers 100 simultaneously. The plurality of cold storage containers 100 can be individually transported to a non-electrified area or the like while the vaccine preparation stored in the cold storage container 100 is kept cold.
  • FIG. 6 and 7 relate to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a front view schematically showing the entire configuration of the cold insulator
  • FIG. 7 shows an example in which a plurality of cold containers of the cold insulator are arranged.
  • the power conversion unit 220 built in the cold insulation container 100 in the configuration of the first embodiment described above is provided outside the cold insulation container 100.
  • the cold insulator according to the second embodiment will be described with a focus on differences from the first embodiment.
  • a power conversion unit 220 is provided in a power transmission cable 400 that electrically connects the commercial power supply 300 and the cold container 100. Further, the cold storage container 100 is not provided with the power conversion unit 220. That is, the power conversion unit 220 is provided outside the cold storage container 100.
  • the first terminal 510 of a certain cold insulation container 100 and the first of other cold insulation containers 100. 2 terminals 520 can be connected.
  • power is input from the commercial power supply 300 to the first terminal 510 of the left cold storage container 100.
  • the electric power input to the first terminal 510 of the cold container 100 is electric power after being converted into one suitable for driving the cooling device 210 by the power conversion unit 220.
  • the electric power output from the 2nd terminal 520 of the left cold storage container 100 is also the electric power after the conversion by the electric power converter 220.
  • the power transmitted from one cold storage container 100 to another cold storage container 100 via the first terminal 510 and the second terminal 520 is already converted power by the power conversion unit 220. Therefore, the cooling devices 210 of the plurality of cold storage containers 100 can be driven without including the power conversion unit 220 in each of the cold storage containers 100.
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment, and detailed description thereof is omitted.
  • the cold insulation device configured as described above does not need to incorporate the power conversion unit 220 in each of the multiple cold insulation containers 100.
  • the container 100 can be reduced in size and weight, and the utilization efficiency of the space at the time of accommodating many cold storage containers 100 can be improved. Moreover, the cold storage container 100 can be easily transported.
  • FIG. 8 and 9 relate to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8 is a front view schematically showing the overall configuration of the cold insulator
  • FIG. 9 shows an example in which a plurality of cold containers of the cold insulator are arranged.
  • terminals capable of inputting and outputting electric power are also provided on the upper surface portion and the bottom surface portion of the cold container 100.
  • the cold insulator according to the third embodiment will be described focusing on the differences from the first embodiment.
  • the cold insulation container 100 is further provided with the 3rd terminal 530 and the 4th terminal 540 which can input electric power from the outside.
  • the third terminal 530 is provided on the upper surface portion of the cold container 100.
  • the upper surface portion of the cold storage container 100 is the upper surface portion of the lid 120.
  • a recess 124 is formed in the upper surface portion of the cold container 100.
  • the third terminal 530 is disposed inside the recess 124 in the upper surface portion of the cold storage container 100.
  • the third terminal 530 can output the electric power input to any one of the first terminal 510, the second terminal 520, and the fourth terminal 540 to the outside.
  • the fourth terminal 540 is provided on the bottom surface of the cold storage container 100.
  • the bottom surface portion of the cold storage container 100 is the bottom surface portion of the container main body 110.
  • a foot 112 is formed on the bottom of the cold storage container 100 so as to protrude downward.
  • the fourth terminal 540 is disposed at the lower end of the foot 112 of the bottom surface of the cold container 100.
  • the fourth terminal 540 can output the power input to any one of the first terminal 510, the second terminal 520, and the third terminal 530 to the outside.
  • the cooling device 210 can be driven by electric power input to any of the first terminal 510, the second terminal 520, the third terminal 530, and the fourth terminal 540.
  • the first terminal 510 can output the power input to any one of the second terminal 520, the third terminal 530, and the fourth terminal 540 to the outside.
  • the second terminal 520 can output the power input to any of the first terminal 510, the third terminal 530, and the fourth terminal 540 to the outside.
  • the other cold insulation container 100 when there are two cold insulation containers 100, when the other cold insulation container 100 is placed on the upper surface of one cold insulation container 100, the other cold insulation container 100 The foot 112 is inserted into the recess 124 of the one cold storage container 100.
  • the third terminal 530 of the one cold storage container 100 and the second terminal of the other cold storage container 100 are connected. 4 terminals 540 are electrically connected.
  • FIG. 9 shows an example in which four cold insulation containers 100 provided in the cold insulation device according to Embodiment 3 of the present invention configured as described above are arranged.
  • each of the lower left cold storage container 100, the lower right cold storage container 100, the upper left cold storage container 100, and the upper right cold storage container 100 is simply referred to as “lower left cold storage container 100”, “lower right cold storage container 100”.
  • These are referred to as “cold container 100”, “upper left cold container 100” and “upper right cold container 100”, respectively.
  • the power output from the second terminal 520 of the lower left cold storage container 100 is input to the first terminal 510 of the lower right cold storage container 100.
  • the cooling device 210 of the lower right cold storage container 100 is driven by the electric power input to the second terminal 520 of the lower right cold storage container 100.
  • power is output from the third terminal 530 of the cold storage container 100 at the lower right.
  • the electric power output from the third terminal 530 of the cold storage container 100 at the lower left is input to the fourth terminal 540 of the cold storage container 100 at the upper left.
  • the cooling device 210 of the upper left cold storage container 100 is driven by the electric power input to the third terminal 530 of the upper left cold storage container 100.
  • power is output from the second terminal 520 of the upper left cold storage container 100.
  • the power output from the third terminal 530 of the lower right cold storage container 100 is input to the fourth terminal 540 of the upper right cold storage container 100.
  • the power output from the second terminal 520 of the upper left cold storage container 100 is input to the first terminal 510 of the upper right cold storage container 100.
  • the cooling device 210 of the upper right cold storage container 100 is driven by the electric power input to the first terminal 510 and the fourth terminal 540 of the upper right cold storage container 100.
  • cooling devices 210 of the plurality of cold storage containers 100 can be driven by using one commercial power supply 300.
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment, and detailed description thereof is omitted.
  • the cold insulation device configured as described above can power not only the left and right sides of the cold insulation container 100 but also other cold insulation containers 100 adjacent to the upper and lower sides. Can send. Therefore, it is possible to drive more cooling devices 210 of the cold storage containers 100 simultaneously with a smaller number of power sources (power supply ports), and it is possible to more effectively utilize a small number of power sources (power supply ports).
  • the number of the cold storage containers 100 that can be installed per unit area is further increased to accommodate a large number of the cold storage containers 100. It is possible to further improve the utilization efficiency of the space when doing so.
  • FIG. 10 and 11 relate to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 10 is a front view schematically showing the overall configuration of the cold insulator
  • FIG. 11 shows an example in which a plurality of cold containers of the cold insulator are arranged.
  • the power conversion unit 220 incorporated in the cold insulation container 100 in the configuration of the third embodiment described above is provided outside the cold insulation container 100.
  • the cold insulator according to the fourth embodiment will be described with a focus on differences from the third embodiment.
  • the power conversion part 220 is provided in the power transmission cable 400 which electrically connects the commercial power source 300 and the cold storage container 100. As shown in FIG. Further, the cold storage container 100 is not provided with the power conversion unit 220. That is, the power conversion unit 220 is provided outside the cold storage container 100.
  • FIG. 11 shows an example in which four cold insulation containers 100 provided in the cold insulation device according to Embodiment 4 of the present invention configured as described above are arranged.
  • the cold storage containers 100 shown in FIG. 11 as in FIG. 9, simply “lower left cold storage container 100”, “lower right cold storage container 100”, “upper left cold storage container 100” and “upper right cold storage container 100”. Will be referred to as “cold container 100”.
  • electric power is input from the commercial power supply 300 to the first terminal 510 of the cold storage container 100 at the lower left.
  • the electric power input to the first terminal 510 of the cold container 100 is electric power after being converted into one suitable for driving the cooling device 210 by the power conversion unit 220.
  • the electric power output from each of the 2nd terminal 520 and the 3rd terminal 530 of the cold storage container 100 of the lower left is also the thing after the conversion by the power converter 220.
  • the power output from the second terminal 520 of the upper left cool container 100, the power input to the fourth terminal 540 of the upper right cool container 100, and the first terminal of the upper right cool container 100 All of the power input to 510 is also power after conversion by the power conversion unit 220.
  • the electric power transmitted from one cold container 100 to another cold container 100 through the first terminal 510 and the second terminal 520 or the third terminal 530 and the fourth terminal 540 is The power already converted by the power converter 220. Therefore, the cooling devices 210 of the plurality of cold storage containers 100 can be driven without including the power conversion unit 220 in each of the cold storage containers 100.
  • Other configurations are the same as those of the third embodiment, and detailed description thereof is omitted.
  • the cold insulation device configured as described above does not need to incorporate the power conversion unit 220 in each of the multiple cold insulation containers 100.
  • the container 100 can be reduced in size and weight, and the utilization efficiency of the space at the time of accommodating many cold storage containers 100 can be improved. Moreover, the cold storage container 100 can be easily transported.
  • FIG. 12 and 13 relate to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 12 is a top view schematically showing the entire configuration of the cold insulator
  • FIG. 13 shows an example in which a plurality of cold containers of the cold insulator are arranged.
  • a terminal capable of inputting and outputting power is also provided on the back surface portion of the cold insulation container 100. is there.
  • the cold insulation apparatus according to the fifth embodiment will be described focusing on differences from the second embodiment, taking as an example a configuration based on the configuration of the second embodiment.
  • an opening 111 is formed on the front surface of the cold container 100.
  • An internal space of the cold storage container 100 is formed from the opening 111 toward the back side of the cold storage container 100.
  • the cold storage container 100 further includes a third terminal 530 and a fourth terminal 540 that can input electric power from the outside.
  • the third terminal 530 and the fourth terminal 540 are disposed on the surface opposite to the surface on which the opening 111 of the cold storage container 100 is formed, that is, on the back surface portion of the cold storage container 100.
  • the third terminal 530 is provided on one side of the left and right centers in the back surface portion of the cold container 100.
  • the fourth terminal 540 is provided on the other side of the left and right centers in the back surface portion of the cold container 100.
  • the third terminal 530 can output the power input to any one of the first terminal 510, the second terminal 520, and the fourth terminal 540 to the outside.
  • the fourth terminal 540 can output the power input to any of the first terminal 510, the second terminal 520, and the third terminal 530 to the outside.
  • the cooling device 210 can be driven by electric power input to any of the first terminal 510, the second terminal 520, the third terminal 530, and the fourth terminal 540.
  • the first terminal 510 can output the power input to any of the second terminal 520, the third terminal 530, and the fourth terminal 540 to the outside.
  • the second terminal 520 can output the power input to any of the first terminal 510, the third terminal 530, and the fourth terminal 540 to the outside.
  • the cold-reserving device according to Embodiment 5 of the present invention is such that the two cold-reserving containers 100 are adjacent to each other so that the back surfaces are aligned.
  • the third terminal 530 of one cold insulation container 100 and the fourth terminal 540 of the other cold insulation container 100 are electrically connected, and
  • the fourth terminal 540 of one cold storage container 100 and the third terminal 530 of the other cold storage container 100 are configured to be electrically connected.
  • FIG. 13 shows an example in which three cold insulation containers 100 provided in the cold insulation apparatus according to Embodiment 5 of the present invention arranged as described above are arranged as described above.
  • Each of the lower left cold storage container 100, the upper left cold storage container 100, and the upper right cold storage container 100 is referred to as “lower left cold storage container 100”, “upper left cold storage container 100”, and “upper right cold storage container 100”.
  • Each of these is referred to as a “cold container 100”.
  • the electric power output from each of the third terminal 530 and the fourth terminal 540 of the cold storage container 100 at the lower left is input to the fourth terminal 540 and the third terminal 530 of the cold storage container 100 at the upper left.
  • the cooling device 210 of the upper left cold storage container 100 is driven by the electric power input to the third terminal 530 and the fourth terminal 540 of the upper left cold storage container 100. Further, electric power is output from the first terminal 510 of the upper left cold storage container 100.
  • the power output from the first terminal 510 of the upper left cold storage container 100 is input to the second terminal 520 of the upper right cold storage container 100. Then, the cooling device 210 of the upper right cold storage container 100 is driven by the electric power input to the second terminal 520 of the upper right cold storage container 100.
  • cooling devices 210 of the plurality of cold storage containers 100 can be driven by using one commercial power supply 300.
  • Other configurations are the same as those in the first or second embodiment, and detailed description thereof is omitted.
  • the cold insulator configured as described above can be provided adjacent to the back side in addition to being able to achieve the same effects as those of the first embodiment even in the cold container 100 having the opening 111 formed on the front surface. Electric power can be sent to the other cold storage containers 100 that have been used. Therefore, it is possible to drive more cooling devices 210 of the cold storage containers 100 simultaneously with a smaller number of power sources (power supply ports), and it is possible to more effectively utilize a small number of power sources (power supply ports).
  • a large number of cold storage containers 100 can be stored in two rows in the left-right direction, the number of cold storage containers 100 that can be installed per unit area is further increased, and a space for accommodating a large number of cold storage containers 100 is accommodated. The utilization efficiency can be further improved.
  • the present invention can be used, for example, in a cold storage device that stores, manages, and transports drugs such as vaccine preparations at low temperatures.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Packages (AREA)

Abstract

 多数の保冷容器を給電拠点で保管する際に、給電拠点の電源(給電口)を有効に活用して多数の保冷容器に冷却用の電力を供給することができる保冷装置を提供する。このため、保冷装置において、内部空間を冷却する冷却手段(210)を有する保冷容器(100)と、保冷容器に設けられ、少なくとも商用電源から電力を入力可能な第1の端子(510)及び第2の端子(520)と、を備える。第1の端子は、第2の端子に入力された電力を出力可能である。第2の端子は、第1の端子に入力された電力を出力可能である。そして、冷却手段は、第1の端子及び第2の端子に入力された電力で駆動可能である構成とする。

Description

保冷装置
 この発明は、保冷装置に関するものである。
 従来においては、真空若しくは減圧した状態とした真空減圧層を形成する一対の対向板間に、この対向板が伝熱板として機能するようにペルチェモジュールを介在し、対向板の少なくとも一方に放熱若しくは吸熱が良好となるように伝熱面積を増大させる多数のリブを設けた構成とするとともに、断熱構造を施した容体の開口部を閉塞する蓋として構成した断熱容体の蓋が知られている(例えば、特許文献1参照)。
日本特開2001-221552号公報
 この特許文献1に示された従来技術においては、断熱容体(保冷容器)の蓋体に、ペルチェモジュール(ペルチェ素子)及びこのペルチェ素子を駆動する電源が内蔵されている。このため、例えば、電化地域にある給電拠点において、保冷容器の内部を冷却した後に、非電化地域へと運搬する場合等に、保冷容器毎に蓋体の電源を給電拠点にある給電口に接続する必要があり、多数の保冷容器を給電拠点で保管する際に給電口が不足する可能性がある。
 この発明は、このような課題を解決するためになされたもので、多数の保冷容器を給電拠点で保管する際に、給電拠点の電源(給電口)を有効に活用して多数の保冷容器に冷却用の電力を供給することができる保冷装置を得るものである。
 この発明に係る保冷装置においては、内部空間を冷却する冷却手段を有する保冷容器と、前記保冷容器に設けられ、少なくとも商用電源から電力を入力可能な第1の端子及び第2の端子と、を備え、前記第1の端子は、前記第2の端子に入力された電力を出力可能であり、前記第2の端子は、前記第1の端子に入力された電力を出力可能であり、前記冷却手段は、前記第1の端子及び前記第2の端子に入力された電力で駆動可能である構成とする。
 または、この発明に係る保冷装置においては、内部空間を冷却する冷却手段を有する保冷容器と、前記保冷容器に設けられ、電力を入力可能な第1の端子、第2の端子、第3の端子及び第4の端子を備え、前記第1の端子は、前記保冷容器の一側面部に設けられ、前記第2の端子、前記第3の端子及び前記第4の端子に入力された電力を出力可能であり、前記第2の端子は、前記保冷容器の前記一側面部とは反対側の他側面部に設けられ、前記第1の端子、前記第3の端子及び前記第4の端子に入力された電力を出力可能であり、前記第3の端子は、前記保冷容器の上面部に設けられ、前記第1の端子、前記第2の端子及び前記第4の端子に入力された電力を出力可能であり、前記第4の端子は、前記保冷容器の底面部に設けられ、前記第1の端子、前記第2の端子及び前記第3の端子に入力された電力を出力可能であり、前記冷却手段は、前記第1の端子、前記第2の端子、前記第3の端子及び前記第4の端子に入力された電力で駆動可能である構成とする。
 この発明に係る保冷装置においては、多数の保冷容器を給電拠点で保管する際に、給電拠点の電源(給電口)を有効に活用して多数の保冷容器に冷却用の電力を供給することができるという効果を奏する。
この発明の実施の形態1に係る保冷装置が備える保冷容器の外観を示す斜視図である。 この発明の実施の形態1に係る保冷装置の全体構成を模式的に示す正面図である。 この発明の実施の形態1に係る保冷装置の保冷容器を複数配置した一例を示す図である。 この発明の実施の形態1に係る保冷装置の保冷容器の蓋体の一例を示す図である。 この発明の実施の形態1に係る保冷装置の保冷容器の蓋体の他の例を示す図である。 この発明の実施の形態2に係る保冷装置の全体構成を模式的に示す正面図である。 この発明の実施の形態2に係る保冷装置の保冷容器を複数配置した一例を示す図である。 この発明の実施の形態3に係る保冷装置の全体構成を模式的に示す正面図である。 この発明の実施の形態3に係る保冷装置の保冷容器を複数配置した一例を示す図である。 この発明の実施の形態4に係る保冷装置の全体構成を模式的に示す正面図である。 この発明の実施の形態4に係る保冷装置の保冷容器を複数配置した一例を示す図である。 この発明の実施の形態5に係る保冷装置の全体構成を模式的に示す上面図である。 この発明の実施の形態5に係る保冷装置の保冷容器を複数配置した一例を示す図である。
 この発明を実施するための形態について添付の図面を参照しながら説明する。各図において、同一又は相当する部分には同一の符号を付して、重複する説明は適宜に簡略化又は省略する。なお、本発明は以下の実施の形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形することが可能である。
実施の形態1.
 図1から図5は、この発明の実施の形態1に係るもので、図1は保冷装置が備える保冷容器の外観を示す斜視図、図2は保冷装置の全体構成を模式的に示す正面図、図3は保冷装置の保冷容器を複数配置した一例を示す図、図4は保冷装置の保冷容器の蓋体の一例を示す図、図5は保冷装置の保冷容器の蓋体の他の例を示す図である。
 この発明の実施の形態1に係る保冷装置は、例えば図1に示すような保冷容器100を備えている。保冷容器100は、容器本体110、蓋体120及び内側容器130を備えている。容器本体110は、例えば、有底筒状を呈し、外観形状及び内部空間の形状が直方体状に形成されている。容器本体110の外面、ここでは例えば上面には、開口111が形成されている。ここでは、容器本体110の側面及び底面には、開口は形成されていない。すなわち、ここでは、容器本体110は、例えば上向きに空気の出入口を有し、横向き及び下向きには空気の出入口を有さない容器である。
 内側容器130は、例えば、外観形状及び内部空間の形状が直方体状に形成されている。内側容器130の外側の高さは、例えば、容器本体110の内側の深さと同じである。内側容器130の上面には、取り出し補助具131が設けられている。取り出し補助具131は、例えば、輪状又は突起状等の取っ手である。内側容器130の側面には、側面開口が形成されている。側面開口は、例えば、内側容器130の側面のうち1面だけに形成されている。内側容器130の上面及び底面には、開口が形成されていない。つまり、内側容器130は、横向きに空気の出入口を有し、上向き及び下向きには空気の出入口を有しない容器である。
 実施の形態1において、保冷容器100は、複数の内側容器130を備えている。図1では、一例として、保冷容器100が2つの内側容器130を備える場合を示している。
 内側容器130は、開口111を介して容器本体110に出し入れされる。内側容器130が容器本体110に収納されると、内側容器130の側面のうち側面開口が形成された側面全体が、容器本体110の内壁に接した状態となる。内側容器130の側面のうち側面開口が形成された側面は、他の内側容器130の側面に接しない。つまり、内側容器130が容器本体110に収納された状態において、側面開口は、容器本体110の内壁によって塞がれる。
 複数の内側容器130が全て容器本体110に収納されると、内側容器130の側面のうち側面開口が形成されていない側面は、容器本体110の内壁又は他の内側容器130の側面に接した状態となる。全ての内側容器130が容器本体110に収納された状態において、内側容器130は、容器本体110の内壁と隙間なく隣接する。全ての内側容器130が容器本体110に収納された状態において、内側容器130は、他の内側容器130と隙間なく隣接する。
 内側容器130が容器本体110に収納されると、内側容器130の上面は、容器本体110の上面と同じ高さに位置する。複数の内側容器130が全て容器本体110に収納されると、全ての内側容器130の上面と容器本体110の上面とが同じ高さに位置する。つまり、複数の内側容器130が全て容器本体110に収納されると、内側容器130の上面によって容器本体110の開口111が塞がれた状態となる。
 内側容器130には、仕切部132が設けられている。仕切部132は、例えば、格子状に形成されている。仕切部132の端部は、側面開口が形成された側面と面一になっている。内側容器130の内部空間は、仕切部132によって複数の部屋に区画されている。2つの側面開口のそれぞれは、仕切部132によって、部屋の数と同数の開口に分割されている。
 内側容器130には、対象物1が収納される。対象物1は、内側容器130の内部において、仕切部132によって区画された各部屋に分けて収納される。対象物1は、例えば、ワクチン製剤、血液製剤等の医薬品、化学薬品、冷凍食品、生鮮食品、水産物等である。
 容器本体110に収納されている内側容器130は、取り出し補助具131が引かれると、側面開口を有する側面が容器本体110の内壁に接している状態で、容易に引き出される。取り出し補助具131を引くことにより内側容器130を容器本体110の開口111の方向へ移動させると、側面開口の一部が露出した状態となる。この状態で、内側容器130の移動方向に対して垂直な方向に対象物1を移動させると、対象物1が取り出される。つまり、保冷容器100から対象物1を取り出すには、内側容器130を開口111から上方に引き出した後、露出した側面開口から対象物1を横にずらせばよい。
 なお、内側容器130が容器本体110に収納された状態において、各部屋の内部空間は互いに連続していない。また、内側容器130及び仕切部132の少なくとも表面は、熱伝導率の高い材料で形成されている。つまり、内側容器130の少なくとも上面、側面及び各部屋の内側の面は、互いに熱を伝えるように形成されている。内側容器130及び仕切部132の熱伝導率は、少なくとも容器本体110の熱伝導率よりも高い。
 蓋体120は、着脱自在に容器本体110の開口111を開閉する。すなわち、蓋体120は、容器本体110の上面に着脱することができる。蓋体120が容器本体110の上面に取り付けられると、容器本体110の開口111が閉塞され、容器本体110の内部空間が気密に密閉される。蓋体120が容器本体110の上面から取り外されると、容器本体110の開口111は開放される。
 保冷容器100は、断熱性に優れた素材を用いて形成されている。すなわち、容器本体110及び蓋体120は、例えば、真空断熱材をそれぞれ内蔵している。したがって、蓋体120で容器本体110の開口111を閉塞すると、保冷容器100の内部空間の温度を維持することができる。
 図2に示すように、保冷容器100(容器本体110及び蓋体120)は、冷却装置210、放熱部211、電力変換部220、制御部230及び温度センサ240を備えている。冷却装置210は、電力により駆動され、保冷容器100の内部空間を冷却する冷却手段である。冷却装置210は、例えば、ペルチェ素子を備えている。なお、冷却装置210は、ペルチェ素子の他、電力により駆動され冷却を行うものであれば、例えば、冷媒を利用した熱交換器を備えたものであってもよい。
 放熱部211は、冷却装置210から排出される熱を冷却するためのものである。放熱部211は、例えば、冷却装置210が備えるペルチェ素子の高温側(放熱側)に配置されたヒートシンク、放熱フィン、放熱ファンのうちの1以上を備えている。
 制御部230は、例えば、制御スイッチ231をオン/オフすることで、冷却装置210へと供給する電力を調節して冷却装置210の動作を制御する。温度センサ240は、容器本体110の内部空間の温度を検出する温度検出部である。制御部230は、温度センサ240の検出結果に基づいて、例えば、容器本体110の内部空間の温度が所望の一定温度になるように、冷却装置210の動作を制御する。
 保冷容器100には、第1の端子510及び第2の端子520が設けられている。ここでは、第1の端子510は、保冷容器100の一側面部に設けられている。また、第2の端子520は、保冷容器の前記一側面部とは反対側の他側面部に設けられている。これらの第1の端子510及び第2の端子520は、それぞれが外部から電力を入力可能な端子である。
 図1に示す例では、第1の端子510に電力が入力されている。すなわち、第1の端子510には、送電ケーブル400を介して商用電源300が接続されている。冷却装置210は、第1の端子510及び第2の端子520のいずれに入力された電力でも駆動可能である。図1に示す例では、冷却装置210は、第1の端子510に入力された電力により駆動される。一方、第2の端子520に電力を入力した場合には、冷却装置210は、第2の端子520に入力された電力により駆動される。このように、第1の端子510及び第2の端子520には、少なくとも商用電源300から電力を入力することが可能である。
 なお、送電ケーブル400を商用電源300に接続する際には、例えば図示しない電源プラグを用いる。電源プラグは、商用電源300の例えばコンセントに接続される。なお、電源プラグの形状は、コンセントに差し込むタイプでなくともよい。電源プラグは、例えば、USB型又はシガレットソケット型等であってもよい。また、電源プラグは、複数の型に交換可能としてもよい。
 この実施の形態1では、保冷容器100に電力変換部220が内蔵されている。電力変換部220は、電源から供給された電力を変換して冷却装置210に供給するものである。すなわち、電力変換部220は、第1の端子510又は第2の端子520から供給された電力を変換して、冷却装置210へと変換後の電力を出力する。電力変換部220は、商用電源300から供給された電力を、冷却装置210の駆動に適したものに変換する。具体的に例えば、電力変換部220は、商用電源300から供給された交流を直流に変換する。そして、変換した直流の電圧及び電流が、冷却装置210の駆動に適したものとなるように調整する。
 第2の端子520は、第1の端子510に入力された電力を外部に出力可能である。すなわち、図1に示すように第1の端子510に電力を入力した場合には、第2の端子520から電力を外部に出力することができる。また、第1の端子510は、第2の端子520に入力された電力を外部に出力可能である。すなわち、第2の端子520に電力を入力した場合には、第1の端子510から電力を外部に出力することができる。
 図3に示すように、この発明の実施の形態1に係る保冷装置においては、複数の保冷容器100がある場合に、ある保冷容器100の第1の端子510と、他の保冷容器100の第2の端子520とを接続することができる。この際の第1の端子510と第2の端子520との接続は、複数の保冷容器100を隣接して並べることで直接に接続されるようにしてもよいし、例えば専用のコネクタ等を用いて行うようにしてもよい。
 前述したように、第1の端子510に電力を入力した場合には、第2の端子520から電力を外部に出力することができる。したがって、この図3に示す状態においては、図に向かって左側の保冷容器100(以下、単に「左側の保冷容器100」という)の第1の端子510に商用電源300から電力が入力され、左側の保冷容器100の第2の端子520から電力が出力される。
 そして、左側の保冷容器100の第2の端子520から出力された電力は、図に向かって右側の保冷容器100(以下、単に「右側の保冷容器100」という)の第1の端子510に入力される。そして、右側の保冷容器100の冷却装置210は、左側の保冷容器100の第2の端子520から右側の保冷容器100の第1の端子510に入力された電力により駆動する。なお、左側の保冷容器100の冷却装置210は、商用電源300から左側の保冷容器100の第1の端子510に入力された電力により駆動する。
 なお、右側の保冷容器100の第2の端子520に、他の保冷容器100の第1の端子510を接続すれば、さらに多くの保冷容器100の冷却装置210を駆動させることができる。このようにして、1つの商用電源300を用いて、複数の保冷容器100の冷却装置210を駆動させることができる。
 ここで、冷却して生じた冷気は周りの空気より相対的に重いので下方へと移動する。このため、冷却装置210を蓋体120に設け、容器本体110の内部空間を上方から冷却することで、効率的に容器本体110の内部空間を冷却することができる。蓋体120に冷却装置210を設けた場合、第1の端子510及び第2の端子520を含めた冷却装置210への給電回路も、蓋体120に設けた方が構成を簡潔なものとすることができる。
 冷却装置210、第1の端子510及び第2の端子520を蓋体120に設けた場合の蓋体120の構成例を示すのが図4及び図5である。まず、図4に示す例では、蓋体120には、蓋開口部121が形成されている。蓋開口部121は、蓋体120の上面から下面までを貫通している。
 蓋開口部121には、可動蓋部122が取り付けられている。可動蓋部122は、一端がヒンジ部123により両方向に回転可能に蓋体120に取り付けられている。冷却装置210及び放熱部211は、可動蓋部122に設けられている。一方、第1の端子510及び第2の端子520は、蓋体120のうちの可動蓋部122でない部分の側面に設けられている。
 以上のように構成された蓋体120において、複数の保冷容器100を並べて第1の端子510及び第2の端子520を用いて各保冷容器100に給電している際に、ある1つの保冷容器100の蓋体120を開けようとした場合を考える。この場合において、蓋体120そのものを容器本体110から取り外してしまうと、隣接する保冷容器100の蓋体120との位置がずれて、第1の端子510及び第2の端子520との接続が外れてしまう。
 そこで、蓋体120に対しヒンジ部123を回転軸にして、可動蓋部122を図4中に示す矢印の方向に動かすことで、第1の端子510及び第2の端子520の位置を移動させることなく、蓋開口部121を開閉して、保冷容器100の内部空間に対象物1を出し入れすることができる。この際、第1の端子510及び第2の端子520と、冷却装置210とを接続するケーブルには、ケーブル保護具601を取り付けることで、可動蓋部122を動かす際におけるケーブルの損傷を防止することが可能である。
 次に、図5に示す例では、図4に示す例と同様に、蓋体120には、蓋開口部121が形成されている。蓋開口部121は、蓋体120の上面から下面までを貫通している。また、蓋開口部121の一端部は、蓋体120の端部にまで達している。
 蓋開口部121には、可動蓋部122が取り付けられている。可動蓋部122は、蓋体120に対して横方向にスライド可能に取り付けられている。冷却装置210及び放熱部211は、可動蓋部122に設けられている。一方、第1の端子510及び第2の端子520は、蓋体120のうちの可動蓋部122でない部分の側面に設けられている。
 第1の端子510及び第2の端子520と、冷却装置210とを接続するケーブルには、接続端子602が設けられている。可動蓋部122が蓋開口部121を閉塞している状態では、接続端子602同士が結合して、第1の端子510及び第2の端子520と、冷却装置210とが電気的に接続される。一方、可動蓋部122が蓋開口部121を開放している状態では、接続端子602同士が分離して、第1の端子510及び第2の端子520と、冷却装置210とが電気的に切断される。
 以上のように構成された蓋体120においても、可動蓋部122を図5中に示す矢印の方向に動かすことで、第1の端子510及び第2の端子520の位置を移動させることなく、蓋開口部121を開閉して、保冷容器100の内部空間に対象物1を出し入れすることができる。
 以上のように構成された冷装置は、保冷容器100で、例えば、ワクチン製剤等の薬剤を保管、運搬する際に使用するのに好適である。すなわち、まず、電化地域にある給電拠点において、多数の保冷容器100の冷却装置210を駆動して、保冷容器100の内部空間を冷却する。この際、多数の保冷容器100を隣接させて並べることで、これらの保冷容器100の第1の端子510及び第2の端子520を接続し、数の限られた電源(給電口)を有効に活用して、多数の保冷容器100の冷却装置210を同時に駆動させることができる。そして、複数の保冷容器100は、それぞれ個別に、保冷容器100に収容したワクチン製剤等を保冷したまま、無電化地域等に運搬することができる。
 また、1つの電源から多数の保冷容器100に給電する際、保冷容器100同士の接続にはケーブルが必要ないため、配線が少なく、取り回しが容易であって、複数の保冷容器100の配置レイアウトの変更も容易である。また、ケーブルを少なくすることで、ケーブル断線等が生じるリスクも低減することができる。さらに、多数の保冷容器100を隣接させて並べて保管することができるため、単位面積当たりに設置可能な保冷容器100の数が多く、多数の保冷容器100を収容する際のスペースの利用効率を向上することができる。さらに、車、バイク等の電源(給電口)を複数用意することが困難な場所であっても複数の保冷容器100に給電することができる。
実施の形態2.
 図6及び図7は、この発明の実施の形態2に係るもので、図6は保冷装置の全体構成を模式的に示す正面図、図7は保冷装置の保冷容器を複数配置した一例を示す図である。
 ここで説明する実施の形態2は、前述した実施の形態1の構成において保冷容器100に内蔵していた電力変換部220を、保冷容器100の外部に設けるようにしたものである。以下、この実施の形態2に係る保冷装置について、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
 この実施の形態2においては、図6に示すように、商用電源300と保冷容器100とを電気的に接続する送電ケーブル400に、電力変換部220が設けられている。そして、保冷容器100には、電力変換部220は設けられていない。すなわち、電力変換部220は、保冷容器100の外部に設けられている。
 図7に示すように、この発明の実施の形態2に係る保冷装置においては、複数の保冷容器100がある場合に、ある保冷容器100の第1の端子510と、他の保冷容器100の第2の端子520とを接続することができる。
 この図7に示す例では、左側の保冷容器100の第1の端子510に商用電源300から電力が入力される。この保冷容器100の第1の端子510に入力される電力は、電力変換部220により冷却装置210の駆動に適するものへと変換された後の電力である。そして、左側の保冷容器100の第2の端子520から出力される電力も、電力変換部220による変換後の電力である。
 したがって、第1の端子510及び第2の端子520を介して、ある保冷容器100から他の保冷容器100へと送電される電力は、既に電力変換部220による変換後の電力である。このため、それぞれの保冷容器100で電力変換部220を備えなくとも、複数の保冷容器100の冷却装置210を駆動させることができる。
 なお、他の構成については実施の形態1と同様であって、その詳細説明は省略する。
 以上のように構成された保冷装置は、実施の形態1と同様の効果を奏することができるのに加えて、複数の保冷容器100のそれぞれに電力変換部220を内蔵する必要がないため、保冷容器100を小型軽量化し、多数の保冷容器100を収容する際のスペースの利用効率を向上することができる。また、保冷容器100の運搬も容易に行うことができる。
実施の形態3.
 図8及び図9は、この発明の実施の形態3に係るもので、図8は保冷装置の全体構成を模式的に示す正面図、図9は保冷装置の保冷容器を複数配置した一例を示す図である。
 ここで説明する実施の形態3は、前述した実施の形態1の構成に加えて、保冷容器100の上面部及び底面部にも電力を入力及び出力可能な端子を設けるようにしたものである。以下、この実施の形態3に係る保冷装置について、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
 この実施の形態3においては、図8に示すように、保冷容器100は、外部から電力を入力可能な第3の端子530及び第4の端子540をさらに備えている。第3の端子530は、保冷容器100の上面部に設けられている。ここでは、保冷容器100の上面部とは、蓋体120の上面部のことである。保冷容器100の上面部には、凹部124が形成されている。第3の端子530は、保冷容器100の上面部の凹部124の内部に配置されている。この第3の端子530は、第1の端子510、第2の端子520及び第4の端子540のいずれかに入力された電力を外部に出力可能である。
 第4の端子540は、保冷容器100の底面部に設けられている。ここでは、保冷容器100の底面部とは、容器本体110の底面部のことである。保冷容器100の底面部には、足部112が下方に突出して形成されている。第4の端子540は、保冷容器100の底面部の足部112の下端部に配置されている。この第4の端子540は、第1の端子510、第2の端子520及び第3の端子530のいずれかに入力された電力を外部に出力可能である。そして、冷却装置210は、第1の端子510、第2の端子520、第3の端子530及び第4の端子540のいずれかに入力された電力で駆動可能である。
 なお、この実施の形態3においては、第1の端子510は、第2の端子520、第3の端子530及び第4の端子540のいずれかに入力された電力を外部に出力可能である。また、第2の端子520は、第1の端子510、第3の端子530及び第4の端子540のいずれかに入力された電力を外部に出力可能である。
 この発明の実施の形態3に係る保冷装置においては、例えば2つの保冷容器100がある場合に、一方の保冷容器100の上面部に他方の保冷容器100を置くと、前記他方の保冷容器100の足部112が、前記一方の保冷容器100の凹部124に挿入されるようになっている。そして、前記他方の保冷容器100の足部112が、前記一方の保冷容器100の凹部124に挿入されると、前記一方の保冷容器100の第3の端子530と前記他方の保冷容器100の第4の端子540とが電気的に接続されるように構成されている。
 図9に示すのは、以上のように構成された、この発明の実施の形態3に係る保冷装置が備える保冷容器100を4つ並べた場合の一例である。この図9に向かって左下の保冷容器100、右下の保冷容器100、左上の保冷容器100及び右上の保冷容器100のそれぞれを、以降では、単に「左下の保冷容器100」、「右下の保冷容器100」、「左上の保冷容器100」及び「右上の保冷容器100」とそれぞれ呼ぶ。
 この図9に示す状態においては、左下の保冷容器100の第1の端子510に商用電源300から電力が入力されている。そして、左下の保冷容器100の冷却装置210は、左下の保冷容器100の第1の端子510に入力された電力により駆動される。また、左下の保冷容器100の第2の端子520及び第3の端子530のそれぞれから電力が出力される。
 左下の保冷容器100の第2の端子520から出力された電力は、右下の保冷容器100の第1の端子510に入力される。そして、右下の保冷容器100の冷却装置210は、右下の保冷容器100の第2の端子520に入力された電力により駆動される。また、右下の保冷容器100の第3の端子530から電力が出力される。
 左下の保冷容器100の第3の端子530から出力された電力は、左上の保冷容器100の第4の端子540に入力される。そして、左上の保冷容器100の冷却装置210は、左上の保冷容器100の第3の端子530に入力された電力により駆動される。また、左上の保冷容器100の第2の端子520から電力が出力される。
 右下の保冷容器100の第3の端子530から出力された電力は、右上の保冷容器100の第4の端子540に入力される。また、左上の保冷容器100の第2の端子520から出力された電力は、右上の保冷容器100の第1の端子510に入力される。そして、右上の保冷容器100の冷却装置210は、右上の保冷容器100の第1の端子510及び第4の端子540に入力された電力により駆動される。
 このようにして、1つの商用電源300を用いて、複数の保冷容器100の冷却装置210を駆動させることができる。
 なお、他の構成については実施の形態1と同様であって、その詳細説明は省略する。
 以上のように構成された保冷装置は、実施の形態1と同様の効果を奏することができるのに加えて、保冷容器100の左右のみならず、上下に隣接する他の保冷容器100へも電力を送ることができる。したがって、より少ない電源(給電口)で、より多くの保冷容器100の冷却装置210を同時に駆動させることができ、数少ない電源(給電口)をより有効に活用することが可能である。また、多数の保冷容器100を左右のみならず上下にも隣接させて並べて保管することができるため、単位面積当たりに設置可能な保冷容器100の数をさらに増加させ、多数の保冷容器100を収容する際のスペースの利用効率をさらに向上することができる。
実施の形態4.
 図10及び図11は、この発明の実施の形態4に係るもので、図10は保冷装置の全体構成を模式的に示す正面図、図11は保冷装置の保冷容器を複数配置した一例を示す図である。
 ここで説明する実施の形態4は、前述した実施の形態3の構成において保冷容器100に内蔵していた電力変換部220を、保冷容器100の外部に設けるようにしたものである。以下、この実施の形態4に係る保冷装置について、実施の形態3との相違点を中心に説明する。
 この実施の形態4においては、図10に示すように、商用電源300と保冷容器100とを電気的に接続する送電ケーブル400に、電力変換部220が設けられている。そして、保冷容器100には、電力変換部220は設けられていない。すなわち、電力変換部220は、保冷容器100の外部に設けられている。
 図11に示すのは、以上のように構成された、この発明の実施の形態4に係る保冷装置が備える保冷容器100を4つ並べた場合の一例である。この図11に示された各保冷容器100については、図9の場合と同様に、単に「左下の保冷容器100」、「右下の保冷容器100」、「左上の保冷容器100」及び「右上の保冷容器100」とそれぞれ呼ぶことにする。
 この図11に示す状態においては、左下の保冷容器100の第1の端子510に商用電源300から電力が入力されている。この保冷容器100の第1の端子510に入力される電力は、電力変換部220により冷却装置210の駆動に適するものへと変換された後の電力である。そして、左下の保冷容器100の第2の端子520及び第3の端子530のそれぞれから出力される電力も、電力変換部220による変換後のものである。
 同様に、右下の保冷容器100の第1の端子510に入力される電力、右下の保冷容器100の第3の端子530から出力される電力、左上の保冷容器100の第4の端子540に入力される電力、左上の保冷容器100の第2の端子520から出力される電力、右上の保冷容器100の第4の端子540に入力される電力及び右上の保冷容器100の第1の端子510に入力される電力も、全て、電力変換部220による変換後の電力である。
 このように、第1の端子510及び第2の端子520、又は、第3の端子530及び第4の端子540を介して、ある保冷容器100から他の保冷容器100へと送電される電力は、既に電力変換部220による変換後の電力である。このため、それぞれの保冷容器100で電力変換部220を備えなくとも、複数の保冷容器100の冷却装置210を駆動させることができる。
 なお、他の構成については実施の形態3と同様であって、その詳細説明は省略する。
 以上のように構成された保冷装置は、実施の形態3と同様の効果を奏することができるのに加えて、複数の保冷容器100のそれぞれに電力変換部220を内蔵する必要がないため、保冷容器100を小型軽量化し、多数の保冷容器100を収容する際のスペースの利用効率を向上することができる。また、保冷容器100の運搬も容易に行うことができる。
実施の形態5.
 図12及び図13は、この発明の実施の形態5に係るもので、図12は保冷装置の全体構成を模式的に示す上面図、図13は保冷装置の保冷容器を複数配置した一例を示す図である。
 ここで説明する実施の形態5は、前述した実施の形態1又は実施の形態2の構成に加えて、保冷容器100の背面部にも電力を入力及び出力可能な端子を設けるようにしたものである。以下、この実施の形態5に係る保冷装置について、実施の形態2の構成をもとにしたものを例として挙げて、実施の形態2との相違点を中心に説明する。
 この実施の形態5においては、図12に示すように、保冷容器100の前面に開口111が形成されている。そして、この開口111から保冷容器100の背面側に向かって、保冷容器100の内部空間が形成されている。
 保冷容器100は、外部から電力を入力可能な第3の端子530及び第4の端子540をさらに備えている。第3の端子530及び第4の端子540は、保冷容器100の開口111が形成された面とは反対側の面、すなわち、保冷容器100の背面部に配置されている。第3の端子530は、保冷容器100の背面部における左右の中心よりも一方側に設けられている。また、第4の端子540は、保冷容器100の背面部における左右の中心よりも他方側に設けられている。
 第3の端子530は、第1の端子510、第2の端子520及び第4の端子540のいずれかに入力された電力を外部に出力可能である。また、第4の端子540は、第1の端子510、第2の端子520及び第3の端子530のいずれかに入力された電力を外部に出力可能である。そして、冷却装置210は、第1の端子510、第2の端子520、第3の端子530及び第4の端子540のいずれかに入力された電力で駆動可能である。
 なお、この実施の形態5においては、第1の端子510は、第2の端子520、第3の端子530及び第4の端子540のいずれかに入力された電力を外部に出力可能である。また、第2の端子520は、第1の端子510、第3の端子530及び第4の端子540のいずれかに入力された電力を外部に出力可能である。
 この発明の実施の形態5に係る保冷装置において、2つの保冷容器100の背面同士を合わせるように隣接させた場合を考える。この発明の実施の形態5に係る保冷装置は、この場合において、一方の保冷容器100の第3の端子530と他方の保冷容器100の第4の端子540とが電気的に接続され、かつ、一方の保冷容器100の第4の端子540と他方の保冷容器100の第3の端子530とが電気的に接続されるように構成されている。
 図13に示すのは、以上のように構成された、この発明の実施の形態5に係る保冷装置が備える保冷容器100を3つ並べた場合の一例である。この図13に向かって左下の保冷容器100、左上の保冷容器100及び右上の保冷容器100のそれぞれを、以降では、単に「左下の保冷容器100」、「左上の保冷容器100」及び「右上の保冷容器100」とそれぞれ呼ぶ。
 この図13に示す状態においては、左下の保冷容器100の第1の端子510に商用電源300から電力が入力されている。そして、左下の保冷容器100の冷却装置210は、左下の保冷容器100の第1の端子510に入力された電力により駆動される。また、左下の保冷容器100の第3の端子530及び第4の端子540のそれぞれから電力が出力される。
 左下の保冷容器100の第3の端子530及び第4の端子540のそれぞれから出力された電力は、左上の保冷容器100の第4の端子540及び第3の端子530にそれぞれ入力される。そして、左上の保冷容器100の冷却装置210は、左上の保冷容器100の第3の端子530及び第4の端子540に入力された電力により駆動される。また、左上の保冷容器100の第1の端子510から電力が出力される。
 左上の保冷容器100の第1の端子510から出力された電力は、右上の保冷容器100の第2の端子520に入力される。そして、右上の保冷容器100の冷却装置210は、右上の保冷容器100の第2の端子520に入力された電力により駆動される。
 このようにして、1つの商用電源300を用いて、複数の保冷容器100の冷却装置210を駆動させることができる。
 なお、他の構成については実施の形態1又は実施の形態2と同様であって、その詳細説明は省略する。
 以上のように構成された保冷装置は、前面に開口111が形成された保冷容器100においても、実施の形態1と同様の効果を奏することができるのに加えて、背面側に隣接して配置された他の保冷容器100へも電力を送ることができる。したがって、より少ない電源(給電口)で、より多くの保冷容器100の冷却装置210を同時に駆動させることができ、数少ない電源(給電口)をより有効に活用することが可能である。また、多数の保冷容器100を左右方向に2列に並べて保管することができるため、単位面積当たりに設置可能な保冷容器100の数をさらに増加させ、多数の保冷容器100を収容する際のスペースの利用効率をさらに向上することができる。
 この発明は、例えば、ワクチン製剤等の薬剤を低温で保存、管理、運搬等する保冷装置に利用できる。
  1  対象物
100  保冷容器
110  容器本体
111  開口
112  足部
120  蓋体
121  蓋開口部
122  可動蓋部
123  ヒンジ部
124  凹部
130  内側容器
131  取り出し補助具
132  仕切部
210  冷却装置
211  放熱部
220  電力変換部
230  制御部
231  制御スイッチ
240  温度センサ
300  商用電源
400  送電ケーブル
510  第1の端子
520  第2の端子
530  第3の端子
540  第4の端子
601  ケーブル保護具
602  接続端子

Claims (7)

  1.  内部空間を冷却する冷却手段を有する保冷容器と、
     前記保冷容器に設けられ、少なくとも商用電源から電力を入力可能な第1の端子及び第2の端子と、を備え、
     前記第1の端子は、前記第2の端子に入力された電力を出力可能であり、
     前記第2の端子は、前記第1の端子に入力された電力を出力可能であり、
     前記冷却手段は、前記第1の端子及び前記第2の端子に入力された電力で駆動可能である保冷装置。
  2.  前記第1の端子は、前記保冷容器の一側面部に設けられ、
     前記第2の端子は、前記保冷容器の前記一側面部とは反対側の他側面部に設けられる請求項1に記載の保冷装置。
  3.  前記保冷容器に設けられ、電力を入力可能な第3の端子及び第4の端子をさらに備え、
     前記第3の端子は、前記保冷容器の上面部に設けられ、前記第1の端子、前記第2の端子及び前記第4の端子に入力された電力を出力可能であり、
     前記第4の端子は、前記保冷容器の底面部に設けられ、前記第1の端子、前記第2の端子及び前記第3の端子に入力された電力を出力可能であり、
     前記冷却手段は、前記第1の端子、前記第2の端子、前記第3の端子及び前記第4の端子に入力された電力で駆動可能である請求項2に記載の保冷装置。
  4.  前記保冷容器に設けられ、電力を入力可能な第3の端子及び第4の端子をさらに備え、
     前記第3の端子は、前記保冷容器の背面部の一側に設けられ、前記第1の端子、前記第2の端子及び前記第4の端子に入力された電力を出力可能であり、
     前記第4の端子は、前記保冷容器の前記背面部の他側に設けられ、前記第1の端子、前記第2の端子及び前記第3の端子に入力された電力を出力可能であり、
     前記冷却手段は、前記第1の端子、前記第2の端子、前記第3の端子及び前記第4の端子に入力された電力で駆動可能である請求項2に記載の保冷装置。
  5.  内部空間を冷却する冷却手段を有する保冷容器と、
     前記保冷容器に設けられ、電力を入力可能な第1の端子、第2の端子、第3の端子及び第4の端子を備え、
     前記第1の端子は、前記保冷容器の一側面部に設けられ、前記第2の端子、前記第3の端子及び前記第4の端子に入力された電力を出力可能であり、
     前記第2の端子は、前記保冷容器の前記一側面部とは反対側の他側面部に設けられ、前記第1の端子、前記第3の端子及び前記第4の端子に入力された電力を出力可能であり、
     前記第3の端子は、前記保冷容器の上面部に設けられ、前記第1の端子、前記第2の端子及び前記第4の端子に入力された電力を出力可能であり、
     前記第4の端子は、前記保冷容器の底面部に設けられ、前記第1の端子、前記第2の端子及び前記第3の端子に入力された電力を出力可能であり、
     前記冷却手段は、前記第1の端子、前記第2の端子、前記第3の端子及び前記第4の端子に入力された電力で駆動可能である保冷装置。
  6.  電源から供給された電力を変換して前記冷却手段に供給する電力変換部を備え、
     前記電力変換部は、前記保冷容器に内蔵される請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の保冷装置。
  7.  電源から供給された電力を変換して前記冷却手段に供給する電力変換部を備え、
     前記電力変換部は、前記保冷容器の外部に設けられる請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の保冷装置。
PCT/JP2016/066006 2016-05-31 2016-05-31 保冷装置 WO2017208338A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/066006 WO2017208338A1 (ja) 2016-05-31 2016-05-31 保冷装置
JP2018520239A JP6540894B2 (ja) 2016-05-31 2016-05-31 保冷装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/066006 WO2017208338A1 (ja) 2016-05-31 2016-05-31 保冷装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017208338A1 true WO2017208338A1 (ja) 2017-12-07

Family

ID=60479214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/066006 WO2017208338A1 (ja) 2016-05-31 2016-05-31 保冷装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6540894B2 (ja)
WO (1) WO2017208338A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5629993U (ja) * 1979-08-13 1981-03-23
JPH063015A (ja) * 1992-06-23 1994-01-11 Hitachi Ltd 組合せ冷蔵庫
JP2011257087A (ja) * 2010-06-10 2011-12-22 Denso Corp 冷凍庫用冷凍装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5629993U (ja) * 1979-08-13 1981-03-23
JPH063015A (ja) * 1992-06-23 1994-01-11 Hitachi Ltd 組合せ冷蔵庫
JP2011257087A (ja) * 2010-06-10 2011-12-22 Denso Corp 冷凍庫用冷凍装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2017208338A1 (ja) 2018-08-30
JP6540894B2 (ja) 2019-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0643662Y2 (ja) 冷却装置
US20150062811A1 (en) Electric power conversion device for vehicle and railway vehicle
US20190263240A1 (en) Electrical axle drive for a vehicle
US20180087812A1 (en) Single beverage container thermo electric cooler
JP2008251262A (ja) パック電池
US11183739B2 (en) Batteries for electric marine propulsion systems, and associated systems and methods
JP6599076B1 (ja) 充放電装置
JP7340015B2 (ja) ロボット用制御装置
KR200465031Y1 (ko) 포장용 보온박스의 냉장 키트
KR200450277Y1 (ko) 가열 및 냉각 기능의 전환이 가능한 도시락
WO2017208339A1 (ja) 保冷装置
WO2017208338A1 (ja) 保冷装置
JP5330876B2 (ja) 組電池モジュール
JP6587670B2 (ja) バッテリモジュール及び電動車両
WO2018101144A1 (ja) 保温又は保冷庫
KR200390049Y1 (ko) 휴대용 냉온장고
WO2017208316A1 (ja) 断熱容器用保冷装置
JP6533694B2 (ja) 電源装置
CN214931795U (zh) 可同时保冷与保热的保温箱
JP2017088177A (ja) 断熱容器
CN210512287U (zh) 母乳冷藏装置及内胆
JP2019145253A (ja) 保温庫およびバッテリユニット
US20240271863A1 (en) Refrigerating container
JP2016202854A (ja) 弁当箱二段式加熱装置
JPH07234056A (ja) 電子収容庫

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018520239

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16903966

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16903966

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1