JP2007192526A - 複合冷却方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 冷却室内の被冷却物の真空冷却と冷風冷却とを可能とした複合冷却方法であって、被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程と、この第一冷風冷却工程後に実行され、被冷却物を真空冷却する真空冷却工程と、この真空冷却工程後に実行され、被冷却物を冷風冷却する第二冷風冷却工程とを含むことを特徴とする。また、冷却時間,前記冷却室内の圧力,同温度,被冷却物の温度のいずれか,または前記冷却室内の圧力,同温度,前記被冷却物の温度のいずれかの変化量を検出し、検出値が第一切換設定値となったとき、第一冷風冷却工程から真空冷却工程へ切り換え、前記検出値が第二切換設定値となったとき、前記真空冷却工程から前記第二冷風冷却工程へ切り換えることを特徴とする。
【選択図】 図4
Description
空冷却工程を行うので、初期温度が比較的高い被冷却物を短時間で、低温度まで冷却することができる。
ーンにより、短時間で設定冷却温度まで冷却することができる。
つぎに、この発明の複合冷却方法の実施1〜5の形態について説明する。この発明の実施の形態1〜5は、被冷却物を冷風冷却と真空冷却とによって冷却可能な複合冷却装置に適用される。
まず、この発明の複合冷却方法の実施の形態1を具体的に説明する。この実施の形態1は、冷却室内の被冷却物の真空冷却と冷風冷却とを可能とした複合冷却方法であって、被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程と、この第一冷風冷却工程後に実行され、被冷却物を真空冷却する真空冷却工程と、この真空冷却工程後に実行され、被冷却物を冷風により冷却する第二冷風冷却工程とを含むことを特徴としている。
この実施の形態1は、被冷却物の冷却開始温度(以下、初期品温という。)が第一温度設定値(たとえば、約70℃)以上で、被冷却物の冷却到達温度(以下、設定冷却温度という。)が、第二温度設定値(たとえば、10℃)以下であって、被冷却物が水分を含み、その水分が蒸発可能な食材の冷却に適している。
なるように冷風冷却特性曲線(時間−温度特性曲線)を時間を遡る方向へ引く、そして、前記第一冷風冷却工程が終了したポイントから真空冷却特性に対応する時間−品温特性曲線を引き、両曲線が交わる点を前記第二切換タイミングとする。こうしたタイミングの設定により前記第二切換設定値を定めることで、決められた時間で、決められた温度まで、確実に冷却を行うことができる。
この実施の形態2は、冷却室内の被冷却物の真空冷却と冷風冷却とを可能とした複合冷却方法であって、被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程,被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風により冷却する第二冷風冷却工程を順次行う第一冷却パ
ターンと、被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程を順次行う第二冷却パターンとを選択可能としたことを特徴としている。
この実施の形態3は、冷却室内の被冷却物の真空冷却と冷風冷却とを可能とした複合冷却方法であって、被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程,被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する第二冷風冷却工程を順次行う第一冷却パターンと、被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程を順次行う第二冷却パターンと、被冷却物を冷風冷却する第三冷却パターンとを選択可能としたことを特徴としている。
つぎに、この発明の複合冷却方法の実施の形態5について説明する。この実施の形態4は、前記実施の形態1〜4において、前記真空冷却工程を、第一真空冷却工程とその後に実行される第二真空冷却工程とから構成したことを特徴とするものである。
以上、この発明の複合冷却方法の実施の形態について説明したが、この発明は、つぎの複合冷却装置の実施の形態1〜11を含むものである。
この装置の実施の形態1は、冷却室内の被冷却物を真空冷却する真空冷却手段と、前記被冷却物を冷風冷却する冷風冷却手段と、前記真空冷却手段および冷風冷却手段を制御する制御手段とを備える複合冷却装置であって、前記制御手段は、被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程,被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する第二冷風冷却工程を順次行うことを特徴とする。
この装置の実施の形態2は、前記装置の実施の形態1において、冷却時間,前記冷却室内の圧力,温度,被冷却物の温度のいずれか,または前記冷却室内の圧力,同温度および前記被冷却物の温度のいずれかの変化量を検出する検出手段を備え、前記制御手段は、前記検出手段の検出値が第一切換設定値となったとき、前記第一冷風冷却工程から前記真空冷却工程へ切り換え、前記検出値が第二設切換定値となったとき、前記真空冷却工程から前記第二冷風冷却工程へ切り換えることを特徴とする。
この装置の実施の形態3は、前記装置の実施の形態2において、前記制御手段は、被冷却物の初期温度と前記第一切換設定値(温度)とを比較して、前記第一冷却工程を省略することを特徴とする。
この装置の実施の形態4は、冷却室内の被冷却物を真空冷却する真空冷却手段と、前記被冷却物を冷風冷却する冷風冷却手段と、前記真空冷却手段および冷風冷却手段を制御する制御手段とを備える複合冷却装置であって、前記制御手段は、被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程,被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する第二冷風冷却工程を順次行う第一冷却パターンと、被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程を順次行う第二冷却パターンとを選択可能としたことを特徴とする。
この装置の実施の形態5は、冷却室内の被冷却物を真空冷却する真空冷却手段と、前記被冷却物を冷風冷却する冷風冷却手段と、前記真空冷却手段および冷風冷却手段を制御する制御手段とを備える複合冷却装置であって、前記制御手段は、被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程,被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する第二冷風冷却工程を順次行う第一冷却パターンと、被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程を順次行う第二冷却パターンと、被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程を行う第三冷却パターンとを選択可能としたことを特徴とする。
この装置の実施の形態6は、冷却室内の被冷却物を真空冷却する真空冷却手段と、前記被冷却物を冷風冷却する冷風冷却手段と、前記真空冷却手段および冷風冷却手段を制御する制御手段とを備える複合冷却装置であって、前記制御手段は、被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程,被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する第二冷風冷却工程を順次行う第一冷却パターンと、被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程を順次行う第二冷却パターンと、被冷却物を
冷風冷却する冷風冷却工程を行う第三冷却パターンと、被冷却物を真空冷却する真空冷却工程を行う第四冷却パターンと、被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程および被冷却物を真空冷却する真空冷却工程を順次行う第五冷却パターンとを選択可能としたことを特徴とする。
この装置の実施の形態7は、前記装置の実施の形態1〜6において、前記真空冷却手段は、第一真空冷却特性を有する第一真空冷却手段と第二真空冷却特性を有する第二真空冷却手段とを備え、前記制御手段は、前記真空冷却工程を前記第一真空冷却手段による第一真空冷却工程と前記第二真空冷却手段による第二真空冷却工程とで行うことを特徴とする。
この装置の実施の形態8は、前記装置の実施の形態7において、前記真空冷却手段による冷却時間,前記冷却室内の圧力,同温度,被冷却物の温度のいずれかを検出するか,または前記冷却室内の圧力,同温度および前記被冷却物の温度のいずれかの変化量を検出する検出手段を備え、前記制御手段は、前記検出手段の検出値が設定値となったとき、前記第一真空冷却工程から前記第二真空冷却工程へ切り換えることを特徴とする。
この装置の実施の形態9は、前記装置の実施の形態7または8において、前記第一真空冷却手段は、前期の真空冷却速度が速く、後期で真空冷却速度が鈍化する第一真空冷却特性を有し、前記第二真空冷却手段は、前期の真空冷却速度が速く、後期で真空冷却速度が鈍化する第二真空冷却特性を有し、前記冷風冷却手段は、その冷風冷却特性を冷風冷却速度が前記第一真空冷却手段および前記第二真空冷却手段の前期の真空冷却速度より遅く、後期の鈍化した真空冷却速度より早いものとし、前記制御手段は、前記第二真空冷却手段による後期の真空冷却速度が冷風冷却速度より低下するタイミングで前記第二真空冷却工程から前記冷風冷却工程へ切り換えることを特徴とする。
この装置の実施の形態10は、前記装置の実施の形態7〜9において、前記冷風冷却手段は、前記冷却室内の空気を冷却用熱交換器との間接熱交換により冷却するように構成され、前記第一真空冷却手段は、前記冷却室と接続される減圧器の作動により第一真空冷却工程を実行するように構成され、前記第二真空冷却手段は、前記冷却室を低圧下で密閉状態として前記冷却用熱交換器により被冷却物からの蒸気を凝縮することにより第二真空冷却工程を実行するように構成されることを特徴とする。
この装置の実施の形態11は、前記装置の実施の形態7〜9において、前記冷却室と接続される減圧ラインと、この減圧ライン中に設けられる蒸気エゼクタ,凝縮用熱交換器および減圧器とを備え、前記第一真空冷却手段は、前記減圧器の作動により第一真空冷却工程を実行するように構成され、前記第二真空冷却手段は、前記蒸気エゼクタ,前記凝縮用熱交換器および前記減圧器の作動により第二真空冷却工程を実行するように構成されていることを特徴とする。
う被冷却物3の性状条件と、初期品温が前記第一温度設定値(たとえば70℃)以上か、それより低いかという初期品温条件と、設定冷却温度が前記第二温度設定値(たとえば−3℃)以上かそれより低いかという冷却温度条件とに応じて、前記プログラムを選択することができるように構成している。
時間で冷却したいという条件下において、初期品温が前記第一温度設定値以上の場合には、前記第五プログラムを選択して実行し、初期品温が前記第一温度設定値より低い場合は、前記第四プログラムを選択して実行する。さらに、被冷却物3が真空冷却に適していない食材や含有水分が蒸発不可能な態様の食材の場合は、前記第三プログラムを選択して実行する。
使用者は、前記扉を開いて前記冷却室2内へ被冷却物3を収容し、前記扉を閉じて密閉状態とする。この状態では、前記開閉弁17,前記第一給蒸弁21,前記復圧弁24は、全て閉状態で、前記モータ12,前記真空ポンプ16,前記コンデンシングユニット11は、全て作動(運転)停止状態である。前記蒸気発生源20は、予め作動状態としておくことができる。
この状態で、使用者は、運転スイッチ(図示省略)により運転を開始した後、前記第一〜前記第五プログラムを選択する。この選択は、初期品温と設定冷却温度と被冷却物3の種類とに応じて行うことができる。
前記第一プログラムは、初期品温が約70℃以上で、設定冷却温度が10℃以下であって、被冷却物3が水分を含み、その水分が蒸発可能な食材の冷却に適している。今、初期品温を90℃,設定冷却温度を3℃とする。
この第一プログラムが選択されると、図4の処理手順が実行される。第一冷風冷却工程S21では、前記開閉弁17,前記第一給蒸弁21および前記復圧弁24を閉じて、前記真空ポンプ16を停止するとともに、前記コンデンシングユニット11および前記ファン13を作動させる。これにより、前記冷却室2内において前記ファン13→前記冷却用熱交換器9→前記開口14→前記被冷却物3→前記開口14→前記ファン13の一点破線矢視の冷風循環流が形成される。この循環流により、前記冷却室2内の空気は、前記冷却用熱交換器9により冷却されて温度低下し、前記被冷却物3を冷却する。こうした冷風冷却により、品温が約70℃となるまで冷却される。品温が70℃まで低下したことを前記品温センサ26により検出すると、前記第一冷風冷却工程S21を終了する。
前記第一冷風冷却工程S21が終了すると、前記空気排除工程S22へ移行する。この空気排除工程S22は、つぎのように行われる。前記蒸気発生源20を蒸気が供給可能な状態としておき、前記開閉弁17および前記第一給蒸弁21を開き、前記復圧弁24を閉じ、前記真空ポンプ16を作動させる。すると、前記蒸気発生源20から前記冷却室2内へ蒸気が供給され、前記冷却室2内の空気は、供給された蒸気とともに、前記減圧ライン15を通して室外へ排出される。最終的には、前記冷却室2内が蒸気で満たされることになる。この空気排除工程終了時、前記冷却室2内は、大気圧以下の低圧となっている。この空気排除工程は、前記真空ポンプ16の作動による排気と前記開閉弁21の開による給蒸とを同時に行っているが、排気→給蒸→排気の順に行い、これを1回乃至複数回繰り返すことに行うように構成することができる。
前記空気排除工程S22が終了すると、S23へ移行して、第一真空冷却工程が行われる。この第一真空冷却工程S23は、つぎのように行われる。前記開閉弁17を開き、前記第一給蒸弁21を閉じ、前記復圧弁24を閉じて、前記真空ポンプ16を作動させる。すると、前記冷却室2内の気体は、前記減圧ライン15を通して室外へ排出される。前記冷却室2内の圧力は、前記第一真空冷却特性に沿って低下し、この圧力低下に従って、被
冷却物3からの蒸気の蒸発により、被冷却物3の温度が70℃から低下して行く。この品温低下速度は、初期において急速で、温度の低下とともに、後期において鈍化して行く。そして、前記タイマー7による計測時間が前記第二切換設定値に達すると、S24の第二真空冷却工程へ移行する。この移行時点における真空冷却速度は、前記冷風冷却手段5の冷風冷却特性による冷却速度より低くなっている。また、この移行時点の品温は、約20℃である。
前記第二真空冷却工程S24では、前記開閉弁17,前記第一給蒸弁21および前記復圧弁24を閉じて、前記真空ポンプ16を停止するとともに、前記コンデンシングユニット11を作動させる。前記コンデンシングユニット11の作動により、前記冷却用熱交換器9内の温度を約−10℃とする。このコンデンシングユニット11による前記冷却用熱交換器9の温度低下には起動から所定の時間を要するので、前記第一切換設定値の所定時間前に前記コンデンシングユニット11を起動させておくことが望ましい。
前記復圧工程S25は、前記復圧弁24を開くことで行う。これにより、外気が前記復圧ライン23を通して前記冷却室2内へ導入され、前記冷却室2内が大気圧に復帰する。この復圧工程は、前記室内圧力センサ27により検出され、大気圧を検出すると、復圧工程を終了し、S26の第二冷風冷却工程へ移行する。この実施例1においては、前記復圧工程中は、前記コンデンシングユニット11の作動を継続し、前記ファン13の作動を停止しておく。しかしながら、必要に応じて、前記コンデンシングユニット11の作動を停止し、前記ファン13を作動させるように構成することができる。
前記第二冷風冷却工程S26では、前記第一冷風冷却工程S21と同様に、前記開閉弁17,前記第一給蒸弁21および前記復圧弁24を閉じて、前記真空ポンプ16を停止するとともに、前記コンデンシングユニット11および前記ファン13を作動させる。これにより、前記冷却室2内において前記ファン13→前記冷却用熱交換器9→前記開口14→前記被冷却物3→前記開口14→前記ファン13の一点破線矢視の冷風循環流が形成される。この循環流により、前記冷却室2内の空気は、前記冷却用熱交換器9により冷却されて温度低下し、前記被冷却物3を間接熱交換により冷却する。こうした冷風冷却により、品温が約3℃となるまで冷却される。品温が3℃まで低下したことを前記品温センサ26により検出すると、前記第二冷風冷却工程S26を終了する。
される。
この第二冷風冷却工程S26が終了すると、使用者は、前記運転スイッチを操作して、冷却運転を停止して、前記冷却室2内の被冷却物3を取り出すことができる。勿論、前記第二冷風冷却工程終了後も、被冷却物3の冷蔵のために前記第二冷風冷却工程を続けることができる。
前記第二プログラムは、初期品温が約70℃以下で、設定冷却温度が約10℃以下であって、被冷却物3が水分を含み、その水分が蒸発可能な食材の冷却に適している。今、初期品温を70℃,設定冷却温度を3℃とする。
前記第三プログラムは、被冷却物3が水分を含まない食材や、水分を含んでいてもその水分が蒸発できないように包装されている食材の冷却に適している。
前記第四プログラムは、初期品温が約70℃以下で、前記設定冷却温度が約10℃以上であって、被冷却物3が水分を含み、その水分が蒸発可能な食材の冷却に適している。今
、初期品温を70℃とし、前記設定冷却温度を10℃とする。
前記第五プログラムは、初期品温が約70℃以上,設定冷却温度が10℃以上であって、被冷却物3が水分を含み、その水分が蒸発可能な食材の冷却に適している。今、初期品温を90℃,設定冷却温度を10℃とする。
含有水分が蒸発不可能な態様の場合は、前記第三プログラムを選択して実行することにより、短時間で冷却することができる。このように、前記第一〜第五プログラムを選択することにより、被冷却物3の性状,初期品温および設定冷却温度に応じた冷却を実現することができ、1台の冷却装置で種々の冷却を短時間で、高品質にて実現することができる。
を前記真空ポンプ16を含む減圧排気冷却とし、前記第二真空冷却手段42を前記冷却用熱交換器9を用いた減圧密閉冷却としたが、この装置実施例2では、前記第一真空冷却手段41および前記第二真空冷却手段42の両方を減圧排気冷却とした点である。
2 冷却室
3 被冷却物
4 真空冷却手段
5 冷風冷却手段
6 制御器
41 第一真空冷却手段
42 第二真空冷却手段
Claims (5)
- 冷却室内の被冷却物の真空冷却と冷風冷却とを可能とした複合冷却方法であって、
被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程と、
この第一冷風冷却工程後に実行され、被冷却物を真空冷却する真空冷却工程と、
この真空冷却工程後に実行され、被冷却物を冷風冷却する第二冷風冷却工程とを含むことを特徴とする複合冷却方法。 - 冷却時間,前記冷却室内の圧力,同温度,被冷却物の温度のいずれか,または前記冷却室内の圧力,同温度,前記被冷却物の温度のいずれかの変化量を検出し、検出値が第一切換設定値となったとき、第一冷風冷却工程から真空冷却工程へ切り換え、前記検出値が第二切換設定値となったとき、前記真空冷却工程から前記第二冷風冷却工程へ切り換えることを特徴とする請求項1に記載の複合冷却方法。
- 冷却室内の被冷却物の真空冷却と冷風冷却とを可能とした複合冷却方法であって、
被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程,被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する第二冷風冷却工程を順次行う第一冷却パターンと、
被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程を順次行う第二冷却パターンとを選択可能としたことを特徴とする複合冷却方法。 - 冷却室内の被冷却物の真空冷却と冷風冷却とを可能とした複合冷却方法であって、
被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程,被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する第二冷風冷却工程を順次行う第一冷却パターンと、
被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程を順次行う第二冷却パターンと、
被冷却物を冷風冷却する第三冷却パターンとを選択可能としたことを特徴とする複合冷却方法。 - 冷却室内の被冷却物の真空冷却と冷風冷却とを可能とした複合冷却方法であって、
被冷却物を冷風冷却する第一冷風冷却工程,被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する第二冷風冷却工程を順次行う第一冷却パターンと、
被冷却物を真空冷却する真空冷却工程および被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程を順次行う第二冷却パターンと、
被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程を行う第三冷却パターンと、
被冷却物を真空冷却する真空冷却工程を行う第四冷却パターンと、
被冷却物を冷風冷却する冷風冷却工程および被冷却物を真空冷却する真空冷却工程を順次行う第五冷却パターンとを選択可能としたことを特徴とする複合冷却方法。
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| JPH0835754A (ja) * | 1994-07-26 | 1996-02-06 | Waaku:Kk | 食品冷却装置及び冷却法 |
| JP2003004353A (ja) * | 2001-06-21 | 2003-01-08 | Miura Co Ltd | 冷却方法および冷却装置 |
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| JP4748388B2 (ja) | 2011-08-17 |
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