JPH0541326Y2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0541326Y2 JPH0541326Y2 JP1986036132U JP3613286U JPH0541326Y2 JP H0541326 Y2 JPH0541326 Y2 JP H0541326Y2 JP 1986036132 U JP1986036132 U JP 1986036132U JP 3613286 U JP3613286 U JP 3613286U JP H0541326 Y2 JPH0541326 Y2 JP H0541326Y2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- water
- ice
- making
- cooling water
- pipe
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Lifetime
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- Production, Working, Storing, Or Distribution Of Ice (AREA)
Description
本考案は、製氷機に関し、特に、製氷サイクル
中、下方に開口した多数の製氷小室を有する製氷
部材の該製氷小室を閉塞した回動可能な水皿に、
貯水タンクの水をポンプにより循環せしめて、製
氷小室に散水し、製氷終了後の除氷サイクル時に
水皿及び貯水タンクを製氷部材から離間傾動せし
めて貯水タンクの排水を行う製氷機に関するもの
である。
中、下方に開口した多数の製氷小室を有する製氷
部材の該製氷小室を閉塞した回動可能な水皿に、
貯水タンクの水をポンプにより循環せしめて、製
氷小室に散水し、製氷終了後の除氷サイクル時に
水皿及び貯水タンクを製氷部材から離間傾動せし
めて貯水タンクの排水を行う製氷機に関するもの
である。
第1図及び第2図は、従来の代表的な製氷機の
製氷機構部を示すもので、同図において、下方に
開口した製氷小室1を有する製氷部材2には、上
面に冷媒蒸発パイプ3が取り付けられており、製
氷小室1は、第1図に示すように、製氷サイクル
中、水皿4との間に若干の間隙を有しつつ同水皿
4により閉塞可能となつている。この水皿4の下
面に設けられた製氷水送水路5は、製氷水循環ポ
ンプ6の吐出口に連通している。 水皿4には、製氷水送水路5の水を製氷小室1
に噴出せしめる噴出孔7と、製氷小室1の未凍結
の水を下方の貯水タンク8へ流下せしめる流出口
9とが形成されている。水皿4と一体化された貯
水タンク8は、第2図に示すように、除氷サイク
ル時、軸10を中心として回動可能であり、この
回動即ち貯水タンク8及び水皿4の傾動は、図示
しない電動機構によつて緩やかに行われる。 11は、除氷サイクル時に水皿4上へ散水する
ための給水管であり、水源に接続されたこの給水
管11は給水弁12を備えている。給水弁12
は、除氷サイクル中ある一定時間開弁するよう
に、図示しない制御回路に組み合わされている。
排水皿13は貯水タンク8からの排水を受ける容
器である。 上述した製氷機において、製氷完了時に水皿4
と貯水タンク8が軸10を中心として第2図に示
すように傾動すると、貯水タンク8の側面に設け
られた排水口8Aが低い位置へ移動し、製氷完了
時に第1図において線b−b′の水位まであつた貯
水タンク8内の水は、排水口8Aを経て、線a−
a′の水位までの分を残し、排水皿13へ排水され
る。 次の製氷サイクル中は、貯水タンク8の水は製
氷水循環ポンプ6により製氷水送水路5から水皿
4の噴出孔7を通して製氷小室1へ噴射せしめる
循環を行つているが、製氷が終了すると製氷水循
環ポンプ6は停止する。 製氷終了後、除氷サイクルに入り、水皿4が傾
動されると共に、冷凍回路のホツトガスが冷媒蒸
発パイプ3に流されて製氷部材2を加熱し、製氷
小室1の壁面に対する氷の付着面を融解して、角
氷を製氷小室1から離脱せしめると、角氷は、傾
動した水皿4上を滑落して、貯氷庫(図示せず)
内に導入される。 傾動後の水皿4の上面には、屑氷が付着してお
り、これを放置しておくと、水皿4上の角氷の上
述した滑落が円滑に行われないため、また、噴出
孔7及び流水口9の氷詰まりを無くすため、給水
弁12を開いて、水皿4の上面に放水する。放水
された水は、水皿4の上面を流下し、水皿の端部
と貯水タンク8の縁部との間に画成された水受け
口14から貯水タンク8の内部へと導かれ、そし
て排水口8Aによつて排水される。 上述したように製氷小室1の角氷が離脱して、
貯氷庫に導入され、且つ水皿4に形成された噴出
孔7及び流出口9に詰まつていた氷が融解し終え
るのに十分な一定時間を過ぎた後、水皿4は製氷
小室1を閉塞する方向に再び回動し、次の製氷サ
イクルに入る。尚、この回動中にも給水管11か
らの給水は続けられ、貯水タンク8内に次の製氷
サイクルで使用する製氷水として貯水され、所定
水に至つた時に給水を終える。
製氷機構部を示すもので、同図において、下方に
開口した製氷小室1を有する製氷部材2には、上
面に冷媒蒸発パイプ3が取り付けられており、製
氷小室1は、第1図に示すように、製氷サイクル
中、水皿4との間に若干の間隙を有しつつ同水皿
4により閉塞可能となつている。この水皿4の下
面に設けられた製氷水送水路5は、製氷水循環ポ
ンプ6の吐出口に連通している。 水皿4には、製氷水送水路5の水を製氷小室1
に噴出せしめる噴出孔7と、製氷小室1の未凍結
の水を下方の貯水タンク8へ流下せしめる流出口
9とが形成されている。水皿4と一体化された貯
水タンク8は、第2図に示すように、除氷サイク
ル時、軸10を中心として回動可能であり、この
回動即ち貯水タンク8及び水皿4の傾動は、図示
しない電動機構によつて緩やかに行われる。 11は、除氷サイクル時に水皿4上へ散水する
ための給水管であり、水源に接続されたこの給水
管11は給水弁12を備えている。給水弁12
は、除氷サイクル中ある一定時間開弁するよう
に、図示しない制御回路に組み合わされている。
排水皿13は貯水タンク8からの排水を受ける容
器である。 上述した製氷機において、製氷完了時に水皿4
と貯水タンク8が軸10を中心として第2図に示
すように傾動すると、貯水タンク8の側面に設け
られた排水口8Aが低い位置へ移動し、製氷完了
時に第1図において線b−b′の水位まであつた貯
水タンク8内の水は、排水口8Aを経て、線a−
a′の水位までの分を残し、排水皿13へ排水され
る。 次の製氷サイクル中は、貯水タンク8の水は製
氷水循環ポンプ6により製氷水送水路5から水皿
4の噴出孔7を通して製氷小室1へ噴射せしめる
循環を行つているが、製氷が終了すると製氷水循
環ポンプ6は停止する。 製氷終了後、除氷サイクルに入り、水皿4が傾
動されると共に、冷凍回路のホツトガスが冷媒蒸
発パイプ3に流されて製氷部材2を加熱し、製氷
小室1の壁面に対する氷の付着面を融解して、角
氷を製氷小室1から離脱せしめると、角氷は、傾
動した水皿4上を滑落して、貯氷庫(図示せず)
内に導入される。 傾動後の水皿4の上面には、屑氷が付着してお
り、これを放置しておくと、水皿4上の角氷の上
述した滑落が円滑に行われないため、また、噴出
孔7及び流水口9の氷詰まりを無くすため、給水
弁12を開いて、水皿4の上面に放水する。放水
された水は、水皿4の上面を流下し、水皿の端部
と貯水タンク8の縁部との間に画成された水受け
口14から貯水タンク8の内部へと導かれ、そし
て排水口8Aによつて排水される。 上述したように製氷小室1の角氷が離脱して、
貯氷庫に導入され、且つ水皿4に形成された噴出
孔7及び流出口9に詰まつていた氷が融解し終え
るのに十分な一定時間を過ぎた後、水皿4は製氷
小室1を閉塞する方向に再び回動し、次の製氷サ
イクルに入る。尚、この回動中にも給水管11か
らの給水は続けられ、貯水タンク8内に次の製氷
サイクルで使用する製氷水として貯水され、所定
水に至つた時に給水を終える。
【課題を解決するための手段】
除氷サイクルにおいて、給水管11から放出さ
れた水量の大部分は、水皿4の上面の屑氷や、噴
出孔7及び流出口9の目詰まり氷のような付着氷
を融解するために用いられるが、それはほぼ排水
されてしまうため水の非常な無駄使いとなつてい
た。 また、給水温度が低い場合は、水皿4の上述し
た付着氷の融解が完全に行われないうちに製氷小
室1から角氷が離脱することがあり、その時に
は、水皿上を滑落する角氷が付着氷に引つ掛かつ
て水皿上にとどまつてしまうので、水皿4を上動
させて製氷小室1を閉塞する際、水皿と製氷小室
との間に角氷を挟み込んでしまうことがあり、そ
のため、電動機構に過負荷がかかり、電動機構や
その周辺部の故障の原因となつていた。 更に、水皿上の付着氷が完全に融解されず噴出
孔7及び流出口9が目詰まりしたままで製氷サイ
クルに入ると、白濁した不良氷を形成してしまう
という問題をも有していた。 従つて、本考案の目的は、可及的に少ない水の
使用量でありながら、水皿上の付着氷を好適に除
去しうると共に、製氷効率も良好な製氷機を提供
することである。
れた水量の大部分は、水皿4の上面の屑氷や、噴
出孔7及び流出口9の目詰まり氷のような付着氷
を融解するために用いられるが、それはほぼ排水
されてしまうため水の非常な無駄使いとなつてい
た。 また、給水温度が低い場合は、水皿4の上述し
た付着氷の融解が完全に行われないうちに製氷小
室1から角氷が離脱することがあり、その時に
は、水皿上を滑落する角氷が付着氷に引つ掛かつ
て水皿上にとどまつてしまうので、水皿4を上動
させて製氷小室1を閉塞する際、水皿と製氷小室
との間に角氷を挟み込んでしまうことがあり、そ
のため、電動機構に過負荷がかかり、電動機構や
その周辺部の故障の原因となつていた。 更に、水皿上の付着氷が完全に融解されず噴出
孔7及び流出口9が目詰まりしたままで製氷サイ
クルに入ると、白濁した不良氷を形成してしまう
という問題をも有していた。 従つて、本考案の目的は、可及的に少ない水の
使用量でありながら、水皿上の付着氷を好適に除
去しうると共に、製氷効率も良好な製氷機を提供
することである。
上述の目的を達成するため、本考案は、製氷サ
イクル中に冷却用水管路を通る冷却用水により冷
却される水冷凝縮器を有する冷凍回路と、下方に
開口した多数の製氷小室を有する製氷部材と、製
氷サイクル中に前記開口を閉塞するよう回動可能
な水皿と、製氷サイクル中に貯水タンクの製氷水
を前記水皿を介して前記製氷小室に循環せしめる
製氷水循環ポンプと、水源に接続され、除氷サイ
クル中に、次の製氷サイクルのために前記貯水タ
ンクに貯水される水を前記水皿に散水する、給水
弁を有する給水管とを備えた製氷機において、前
記凝縮器により加熱された冷却用水を前記水皿に
散水すべく、前記冷却用水管路の冷却用水出口側
に導管を介して連通する散水用管と、前記導管及
び前記冷却用水管路に設けられ、製氷サイクル時
に前記凝縮器を経て加熱された冷却用水を前記冷
却用水管路の冷却用水出口側から排水し、除氷サ
イクル時に前記凝縮器を経た冷却用水を前記散水
用管に供給するように開閉可能な弁装置とを備え
ることを特徴とするものである。
イクル中に冷却用水管路を通る冷却用水により冷
却される水冷凝縮器を有する冷凍回路と、下方に
開口した多数の製氷小室を有する製氷部材と、製
氷サイクル中に前記開口を閉塞するよう回動可能
な水皿と、製氷サイクル中に貯水タンクの製氷水
を前記水皿を介して前記製氷小室に循環せしめる
製氷水循環ポンプと、水源に接続され、除氷サイ
クル中に、次の製氷サイクルのために前記貯水タ
ンクに貯水される水を前記水皿に散水する、給水
弁を有する給水管とを備えた製氷機において、前
記凝縮器により加熱された冷却用水を前記水皿に
散水すべく、前記冷却用水管路の冷却用水出口側
に導管を介して連通する散水用管と、前記導管及
び前記冷却用水管路に設けられ、製氷サイクル時
に前記凝縮器を経て加熱された冷却用水を前記冷
却用水管路の冷却用水出口側から排水し、除氷サ
イクル時に前記凝縮器を経た冷却用水を前記散水
用管に供給するように開閉可能な弁装置とを備え
ることを特徴とするものである。
製氷サイクル中、水冷式凝縮器により熱交換さ
れた冷却用水は、冷媒ガスの凝縮温度に近い温度
まで加熱され、水源からの冷却用水よりもかなり
高い温度で同凝縮器の冷却用水出口側から排出さ
れる。 除氷サイクル時、弁装置の開閉操作により、凝
縮器を出た冷却用水は、前記冷却用水出口側から
は排出されずに、散水用管に供給され、そこから
水皿上に散水される。
れた冷却用水は、冷媒ガスの凝縮温度に近い温度
まで加熱され、水源からの冷却用水よりもかなり
高い温度で同凝縮器の冷却用水出口側から排出さ
れる。 除氷サイクル時、弁装置の開閉操作により、凝
縮器を出た冷却用水は、前記冷却用水出口側から
は排出されずに、散水用管に供給され、そこから
水皿上に散水される。
次に、本考案の好適な実施例について添付図面
を参照して詳細に説明するが、図中、同一符号は
同一又は対応部分を示すものとする。 第3図は、本考案による製氷機を概略的に示す
断面図、第4図は、その製氷機の冷凍回路を概略
的に示す図である。 第3図に示した本考案の実施例において、第1
図の従来例のものと異なる点は、給水管11の入
口側に、凝縮器冷却用水を冷却用水出口側から排
出することなく散水弁15(弁装置)を介してバ
イパスするための導管15Aを接続し、給水管1
1を散水用管としても用いている点にある。しか
し、勿論、この導管15Aを給水管11に接続し
なければならない必要はなく、導管15Aは給水
管11とは別の散水用管に接続しうる。 第4図の冷凍回路において、凝縮器18内を通
つた冷却用水管路16Aは、自動給水弁(弁装
置)16を経て排水口に接続されており、散水弁
15は、凝縮器18及び自動給水弁16の間で冷
却用水管路16Aから分岐して第3図の給水管1
1の入口側に延びる導管15Aの途中に接続され
ている。この実施例の自動給水弁16は凝縮器1
8の冷媒ガスの圧力を検出して冷却用水の流量を
制御しうる。また、冷凍回路の主要部品として、
圧縮機17、凝縮器18、膨張弁19、蒸発器2
0、ホツトガス弁21等が周知のごとく接続され
ている。 再び第4図において、製氷サイクル中、散水弁
15は閉じたままに保持されるが、自動給水弁1
6は開いている。冷却用水源から冷却用水管路1
6Aに供給される冷却用水は、製氷サイクル中、
凝縮器18にて凝縮作用を行うよう使用され、凝
縮器18において、管路18A内を流れる高圧冷
媒ガスと熱交換されて凝縮温度に近い比較的高い
温度で凝縮器18から排出され、自動給水弁16
へと向かう。自動給水弁16は、凝縮器18の出
口側の管路18Aの高圧圧力を検知することによ
り、同管路16Aの冷却用水の通過量を変化させ
るフイードバツク制御を行い、管路18A内の圧
力をほぼ一定の高圧圧力に保つ。 このように凝縮器18にて冷却用水により冷却
された冷媒ガスは、膨張弁19を経て蒸発器20
の冷媒蒸発パイプ3(第3図)に至り、そこで製
氷小室1内の製氷用水と熱交換されて製氷を行う
こととなる。 除氷サイクルに移行した時、ホツトガス弁21
が開弁して蒸発器20に高温ガスを供給し、この
高温ガスが、製氷された角氷の製氷小室壁面に対
する付着面を融解して、角氷を製氷小室から離脱
させる。一方、ホツトガス弁21が開弁すること
により管路18Aの高圧圧力の低下が起こるた
め、自動給水弁16が閉弁される。この時点で
は、散水弁15も閉弁されたままの状態であるの
で、加熱された冷却用水は凝縮器18にとどまつ
ている。 従つて、第3図において、除氷サイクルに移行
した後、製氷小室からの角氷の離脱前の任意の時
点、即ち水皿4及び貯水タンク8が傾動し始めた
時、又は傾動中、又は傾動終了後の任意の時点
で、散水弁15を開弁すると加熱された冷却用水
即ち温水が給水管11から放出されて水皿4上を
流れ、水受け口14から貯水タンク8へと導か
れ、排水口8Aから排水されるが、この水皿4上
を流れる加熱された冷却用水が水皿4上の付着氷
を融解するのに充分な熱量を持つているため、付
着氷の除去は極めて速やかに行われる。 その後、散水弁15は、従来排水していた量の
何分の一かを水皿上に放出供給した後、閉弁す
る。この散水弁15の閉弁時期は、水皿上の付着
氷を除去できるなら、除氷サイクル中の任意の時
点に設定し得る。 このような散水弁15の制御は、例えば、除氷
サイクルに入つた後にタイマを作動させ、このタ
イマに付着氷を融解するのに充分な時間を予め設
定し、この設定時間中、前記散水弁を開弁するこ
とにより行うことができる。また、製氷部材の温
度検知や、付着氷の融解検知、水位検知、又は他
の種々の信号に応答して、該散水弁15の開閉制
御を行うようにすることもできる。 散水弁15を閉弁し、その後、製氷小室1から
の角氷の離脱があつた後、温度検知或はタイマに
よる制御下に、水皿4及び貯水タンク8が回動を
始め、製氷小室1を閉塞する。 散水弁15が閉弁してから水皿4が製氷小室2
を閉塞するまでの間のある一定時間、給水弁12
を開弁し、貯水タンク8内に残存する加熱された
冷却用水を排除すると共に、貯水タンク8内に製
氷するのに必要な基準水位まで製氷水の補給を行
い、その後再び製氷サイクルに入ることとなる。
このような制御の一例としては、貯水タンク8及
び水皿4を製氷小室閉塞位置に戻すために電動機
構を付勢する回路スイツチに応動させて給水弁1
1を開弁し、上位水位にて閉弁するようにするこ
とができる。 尚、温水を凝縮器冷却用水管路に停留している
温水源から得るようにした実施例を示したが、こ
のような温水源としては別にヒータで加熱される
加熱槽等のようなものとすることもできる。
を参照して詳細に説明するが、図中、同一符号は
同一又は対応部分を示すものとする。 第3図は、本考案による製氷機を概略的に示す
断面図、第4図は、その製氷機の冷凍回路を概略
的に示す図である。 第3図に示した本考案の実施例において、第1
図の従来例のものと異なる点は、給水管11の入
口側に、凝縮器冷却用水を冷却用水出口側から排
出することなく散水弁15(弁装置)を介してバ
イパスするための導管15Aを接続し、給水管1
1を散水用管としても用いている点にある。しか
し、勿論、この導管15Aを給水管11に接続し
なければならない必要はなく、導管15Aは給水
管11とは別の散水用管に接続しうる。 第4図の冷凍回路において、凝縮器18内を通
つた冷却用水管路16Aは、自動給水弁(弁装
置)16を経て排水口に接続されており、散水弁
15は、凝縮器18及び自動給水弁16の間で冷
却用水管路16Aから分岐して第3図の給水管1
1の入口側に延びる導管15Aの途中に接続され
ている。この実施例の自動給水弁16は凝縮器1
8の冷媒ガスの圧力を検出して冷却用水の流量を
制御しうる。また、冷凍回路の主要部品として、
圧縮機17、凝縮器18、膨張弁19、蒸発器2
0、ホツトガス弁21等が周知のごとく接続され
ている。 再び第4図において、製氷サイクル中、散水弁
15は閉じたままに保持されるが、自動給水弁1
6は開いている。冷却用水源から冷却用水管路1
6Aに供給される冷却用水は、製氷サイクル中、
凝縮器18にて凝縮作用を行うよう使用され、凝
縮器18において、管路18A内を流れる高圧冷
媒ガスと熱交換されて凝縮温度に近い比較的高い
温度で凝縮器18から排出され、自動給水弁16
へと向かう。自動給水弁16は、凝縮器18の出
口側の管路18Aの高圧圧力を検知することによ
り、同管路16Aの冷却用水の通過量を変化させ
るフイードバツク制御を行い、管路18A内の圧
力をほぼ一定の高圧圧力に保つ。 このように凝縮器18にて冷却用水により冷却
された冷媒ガスは、膨張弁19を経て蒸発器20
の冷媒蒸発パイプ3(第3図)に至り、そこで製
氷小室1内の製氷用水と熱交換されて製氷を行う
こととなる。 除氷サイクルに移行した時、ホツトガス弁21
が開弁して蒸発器20に高温ガスを供給し、この
高温ガスが、製氷された角氷の製氷小室壁面に対
する付着面を融解して、角氷を製氷小室から離脱
させる。一方、ホツトガス弁21が開弁すること
により管路18Aの高圧圧力の低下が起こるた
め、自動給水弁16が閉弁される。この時点で
は、散水弁15も閉弁されたままの状態であるの
で、加熱された冷却用水は凝縮器18にとどまつ
ている。 従つて、第3図において、除氷サイクルに移行
した後、製氷小室からの角氷の離脱前の任意の時
点、即ち水皿4及び貯水タンク8が傾動し始めた
時、又は傾動中、又は傾動終了後の任意の時点
で、散水弁15を開弁すると加熱された冷却用水
即ち温水が給水管11から放出されて水皿4上を
流れ、水受け口14から貯水タンク8へと導か
れ、排水口8Aから排水されるが、この水皿4上
を流れる加熱された冷却用水が水皿4上の付着氷
を融解するのに充分な熱量を持つているため、付
着氷の除去は極めて速やかに行われる。 その後、散水弁15は、従来排水していた量の
何分の一かを水皿上に放出供給した後、閉弁す
る。この散水弁15の閉弁時期は、水皿上の付着
氷を除去できるなら、除氷サイクル中の任意の時
点に設定し得る。 このような散水弁15の制御は、例えば、除氷
サイクルに入つた後にタイマを作動させ、このタ
イマに付着氷を融解するのに充分な時間を予め設
定し、この設定時間中、前記散水弁を開弁するこ
とにより行うことができる。また、製氷部材の温
度検知や、付着氷の融解検知、水位検知、又は他
の種々の信号に応答して、該散水弁15の開閉制
御を行うようにすることもできる。 散水弁15を閉弁し、その後、製氷小室1から
の角氷の離脱があつた後、温度検知或はタイマに
よる制御下に、水皿4及び貯水タンク8が回動を
始め、製氷小室1を閉塞する。 散水弁15が閉弁してから水皿4が製氷小室2
を閉塞するまでの間のある一定時間、給水弁12
を開弁し、貯水タンク8内に残存する加熱された
冷却用水を排除すると共に、貯水タンク8内に製
氷するのに必要な基準水位まで製氷水の補給を行
い、その後再び製氷サイクルに入ることとなる。
このような制御の一例としては、貯水タンク8及
び水皿4を製氷小室閉塞位置に戻すために電動機
構を付勢する回路スイツチに応動させて給水弁1
1を開弁し、上位水位にて閉弁するようにするこ
とができる。 尚、温水を凝縮器冷却用水管路に停留している
温水源から得るようにした実施例を示したが、こ
のような温水源としては別にヒータで加熱される
加熱槽等のようなものとすることもできる。
以上のような構成及び作用を有する本考案によ
れば、次のような効果が得られる。 1 消費電力が少なくてすむ。 即ち、従来は、製氷に用いるべき水を水皿上
の付着氷を融解するためにも用いていたので、
多量の水を必要としていたが、本考案によれ
ば、除氷サイクル時に、水冷式凝縮器で加熱さ
れた温水を水皿上に散水するようにしたので、
給水弁12からの製氷用水の供給量は貯水タン
クを満水にする程度でよく、しかも、従来は単
に排水されていた凝縮器の加熱された冷却用水
を用いて水皿上の付着氷を融解するので、非常
に節水になる。 2 水皿と、製氷部材の間に氷を挟み込むこと
(氷がみ)がない。 加熱された冷却用水を用いるため、水源から
の製氷用水の温度とは無関係に、確実にしかも
速やかに水皿上の付着氷を融解することができ
る。これにより製氷小室から離脱した角氷が水
皿上にとどまることがなく、それ故、製氷部材
と水皿の間での氷がみがなくなり、ひいては電
動機構とその周辺部の破損の危険性がなくな
る。 3 白濁氷、形状不良の氷の発生がなくなる。こ
の種の製氷機では、詰まりや氷や付着氷等のた
め水皿上の噴出孔や流出口が密閉されたり半開
状態であつたりすると、製氷小室に満足な量の
製氷用水が供給できなくなり、白濁氷や形状が
整つていない不良氷を作り出してしまう現象が
起きるのが普通であつたが、本考案による製氷
機では確実に水皿上の屑氷や噴出孔及び流出口
の詰まり氷を融解するので、かかる現象を防ぐ
ことができる。 4 製氷効率が改良される。 従来では、除氷サイクル中には、凝縮器の排
水口に通じる弁が閉止されるので、加熱された
冷却用水が凝縮器に残存することになり、除氷
サイクルから製氷サイクルに切り替わつた製氷
立ち上がりの際に、水冷式凝縮器が効率よく冷
却作用を行うことができないが、本考案によれ
ば除氷サイクル中に残存冷却水が水皿上に散水
されて使用されてしまうので、製氷立ち上がり
の際に、水冷式凝縮器が効率的に作用し、高い
冷凍もしくは製氷効率が得られる。
れば、次のような効果が得られる。 1 消費電力が少なくてすむ。 即ち、従来は、製氷に用いるべき水を水皿上
の付着氷を融解するためにも用いていたので、
多量の水を必要としていたが、本考案によれ
ば、除氷サイクル時に、水冷式凝縮器で加熱さ
れた温水を水皿上に散水するようにしたので、
給水弁12からの製氷用水の供給量は貯水タン
クを満水にする程度でよく、しかも、従来は単
に排水されていた凝縮器の加熱された冷却用水
を用いて水皿上の付着氷を融解するので、非常
に節水になる。 2 水皿と、製氷部材の間に氷を挟み込むこと
(氷がみ)がない。 加熱された冷却用水を用いるため、水源から
の製氷用水の温度とは無関係に、確実にしかも
速やかに水皿上の付着氷を融解することができ
る。これにより製氷小室から離脱した角氷が水
皿上にとどまることがなく、それ故、製氷部材
と水皿の間での氷がみがなくなり、ひいては電
動機構とその周辺部の破損の危険性がなくな
る。 3 白濁氷、形状不良の氷の発生がなくなる。こ
の種の製氷機では、詰まりや氷や付着氷等のた
め水皿上の噴出孔や流出口が密閉されたり半開
状態であつたりすると、製氷小室に満足な量の
製氷用水が供給できなくなり、白濁氷や形状が
整つていない不良氷を作り出してしまう現象が
起きるのが普通であつたが、本考案による製氷
機では確実に水皿上の屑氷や噴出孔及び流出口
の詰まり氷を融解するので、かかる現象を防ぐ
ことができる。 4 製氷効率が改良される。 従来では、除氷サイクル中には、凝縮器の排
水口に通じる弁が閉止されるので、加熱された
冷却用水が凝縮器に残存することになり、除氷
サイクルから製氷サイクルに切り替わつた製氷
立ち上がりの際に、水冷式凝縮器が効率よく冷
却作用を行うことができないが、本考案によれ
ば除氷サイクル中に残存冷却水が水皿上に散水
されて使用されてしまうので、製氷立ち上がり
の際に、水冷式凝縮器が効率的に作用し、高い
冷凍もしくは製氷効率が得られる。
第1図及び第2図は、従来の製氷機の製氷機構
部を異なる状態で示す簡略断面図、第3図は、本
考案による製氷機の製氷機構部を示す簡略断面
図、第4図は、本考案による製氷機の冷凍回路を
示す図である。 1……製氷小室、2……製氷部材、4……水
皿、6……製氷水循環ポンプ、8……貯水タン
ク、11……給水管(散水用管)、12……給水
弁、15……散水弁(弁装置)、15A……導管、
16……自動給水弁(弁装置)、16A……冷却
用水管路、18……水冷凝縮器。
部を異なる状態で示す簡略断面図、第3図は、本
考案による製氷機の製氷機構部を示す簡略断面
図、第4図は、本考案による製氷機の冷凍回路を
示す図である。 1……製氷小室、2……製氷部材、4……水
皿、6……製氷水循環ポンプ、8……貯水タン
ク、11……給水管(散水用管)、12……給水
弁、15……散水弁(弁装置)、15A……導管、
16……自動給水弁(弁装置)、16A……冷却
用水管路、18……水冷凝縮器。
Claims (1)
- 製氷サイクル中に冷却用水管路16Aを通る冷
却用水により冷却される水冷凝縮器18を有する
冷凍回路と、下方に開口した多数の製氷小室1を
有する製氷部材2と、製氷サイクル中に前記開口
を閉塞するよう回動可能な水皿4と、製氷サイク
ル中に貯水タンク8の製氷水を前記水皿4を介し
て前記製氷小室1に循環せしめる製氷水循環ポン
プ6と、水源に接続され、除氷サイクル中に、次
の製氷サイクルのために前記貯水タンク8に貯水
される水を前記水皿4に散水する、給水弁12を
有する給水管11とを備えた製氷機において、前
記凝縮器18により加熱された冷却用水を前記水
皿4に散水すべく、前記冷却用水管路16Aの冷
却用水出口側に導管15Aを介して連通する散水
用管と、前記導管15A及び前記冷却用水管路1
6Aに設けられ、製氷サイクル中には前記凝縮器
18を経て加熱された冷却用水を前記冷却用水管
路16Aの冷却用水出口側から排水し、除氷サイ
クル中には前記凝縮器18を経た冷却用水を前記
散水用管に供給するように開閉操作可能な弁装置
15,16とを備えることを特徴とする製氷機。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1986036132U JPH0541326Y2 (ja) | 1986-03-14 | 1986-03-14 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1986036132U JPH0541326Y2 (ja) | 1986-03-14 | 1986-03-14 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62149771U JPS62149771U (ja) | 1987-09-22 |
| JPH0541326Y2 true JPH0541326Y2 (ja) | 1993-10-19 |
Family
ID=30846252
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1986036132U Expired - Lifetime JPH0541326Y2 (ja) | 1986-03-14 | 1986-03-14 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0541326Y2 (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5052240B2 (ja) * | 2007-07-17 | 2012-10-17 | ホシザキ電機株式会社 | 製氷機の運転方法 |
| JP6397767B2 (ja) * | 2015-01-08 | 2018-09-26 | ホシザキ株式会社 | 自動製氷機の運転方法 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5977278A (ja) * | 1982-10-25 | 1984-05-02 | 星崎電機株式会社 | 製氷機の給水制御方法 |
| JPS6027892U (ja) * | 1983-07-30 | 1985-02-25 | 長 照彰 | 上下移動調整式物干台 |
-
1986
- 1986-03-14 JP JP1986036132U patent/JPH0541326Y2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS62149771U (ja) | 1987-09-22 |
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