JPH08500893A - 冷却装置 - Google Patents
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Abstract
(57)【要約】
氷を製造し、次いでその氷の中に貯えられたエネルギーを用いて液体を冷却する冷却装置であって、前記冷却装置10が、冷却室12と連通した液体の提供装置と熱電素子モジユール26に連結した電源装置とを含む構成からなり、更に、前記冷却室12は、冷却室12の液体と直接若しくは間接的に関連する低温側インターフェース28と冷却室12の外に位置して発生した熱を放散する高温側ヒートシンク36に連結された高温側インターフェース28とを有する構成からなる熱電素子モジュール26を含む製氷手段24の少なくとも一部を有する構成であると共に、前記低温側インターフェース28によって液体から熱が吸収され、その周辺の液体か直ちに局所的に凍結してその上に氷か製造されるところにその特徴を有する冷却装置。
Description
【発明の詳細な説明】
冷却装置
本発明は冷却装置に関し、更に特定すれば、飲料水用のウオータークーラーに
関する。
冷却装置は、冷却飲料水を提供する必要がある又は要望のある、家庭、商取引
、又は産業の多くの場で、一般的に使用されている。特に、ウオータークーラー
は、従来かなり大きいものであるが、このことは、本体又はスタンドのデザイン
を良いものにする点において有利である。
特定のウオータークーラーは、一般に、2つの型式があり、1つは、上部に逆
に装着された水槽と下部にスタンド又は本体を有する形式であり、他は、水道管
が配設され、単にその上部に飲み口を備えた簡単な本体を有する形式又はこれに
類するものである。
従来、これらの型式のウオータークーラーはどちらも、コンプレッサー、エバ
ポレーター、コンデンサー及びサーモスタットのような標準的な冷却要素を使用
している。コンプレッサーでは蒸気が高圧ガス体に圧縮され、そして、コンデン
サーでは凝縮されて液体となっている。高圧の液体は、エバポレーター中で膨張
しその態を変えるとき、熱を吸収する。サーモスタットは、要求に応じてコンプ
レッターのスイッチをオン、オフすることによって、冷却されている媒体(medi
um)の温度を調節する。多くの場合、これらの装置は1日当り6〜10時間程度
のみ作動し、そして、その作動には比較的多量のエネルギーを消費し、装置を収
容するのに広いスペースを要求する。
本発明に係る冷却装置は、上述した従来の装置と相違した原理を利用している
。本発明は、氷を製造し、そして、氷の中に貯えられたエネルギーが液体を冷や
す
ために使用されている処にその特徴がある。この点に関して、上で指摘したよう
に、本発明に係る冷却装置はウオータークーラーとして使用することが極めて有
益である。
本発明の冷却装置で氷を製氷する基礎的な動作原理は、熱電素子クーラーの原
理である。この原理は、一般にペルチェ効果と呼ばれており、2つの非類似の伝
導物質の接触点を通して電流が流れる際に熱が吸収又は発生することに依存する
。
熱電素子モジュールには、2つの機能を提供する2つの金属インターフェース
がある。第1の機能は、低温側インターフェースが媒体を冷却するために熱を吸
収し、一方、高温側インターフェースは、翼式調節装置(vaned baffle)のよう
なヒートシンク(heat sink)を介して、他の媒体特には大気中に熱を放散する
。第2の機能は、熱電素子モジュールは水分の凝縮により容易に劣化するので、
インターフェースが合成樹脂製のハウジングにモジュール自体を封入することを
可能とする。
本発明は、氷を製氷した後、氷に貯えられたエネルギーを使用して液体を冷却
する冷却装置を提供することであり、この冷却装置は、冷却室へ連じる液体の提
供部と熱電素子モジュールが連結された電源装置とを有するものであって、前記
冷却室には低温側インターフェースと高温側インターフェースとを有した熱電素
子モジュールを含む製氷手段の少なくとも一部が備えられており、低温側インタ
ーフェースは冷却室内の液体と直接又は間接的に連通され、そして、高温側イン
ターフェースは冷却室外に位置して発生した熱を放散するため高温側のヒートシ
ンクと連結されているものであって、低温側インターフェースの周辺の液体が直
ちに局所的に凍結して、氷がその上に製造される。
更に特定すれば、本発明は、冷却室と液体が連じる飲料水の提供部と熱電素子
モジュールに連結した電源装置を有するウオータークーラーを提供することであ
り、前記飲料水の提供部は、冷却室に少なくともその一部が備えられた製氷手段
を有するものであって、前記製氷手段は低温側インターフェースと高温側インタ
ーフェースを有する熱電素子モジュールを含んでいる。そして、低温側インター
フェースは冷却室内の水と直接又は間接的に連じており、高温側インターフェー
スは冷却室外に位置して発生した熱を放散するための高温側のヒートシンクと連
結されている。この装置にあっては、低温側インターフェースが水から熱を吸収
するので、その周辺の液体が局所的に凍結されて氷が製造される。
本発明の好適な実施態様にあっては、低温側インターフェースが水と間接的に
連結されていて、冷却表面と、低温側インターフェースと水の間に備えられた低
温側のヒートシンクと、を含んでいる。例えば、銅製のディスクか低温側インタ
ーフェースに固着されており、その結果、熱はディスクを通して吸収され、ディ
スクの表面に氷が形成される。他には、アルミニュームブロックが低温側のヒー
トシンクとして定義され、そのブロック表面が冷却表面となる。この態様は、腐
食を防止する補助にするため、表面がステンレス鋼で被覆されたものを含んでい
る。
ウオータークーラーは、また好適には、製造された氷が冷却室中に放出するに
充分な大きさであるか否かを決定するために、光学的な検出部材で形成された感
知手段(sensing means)を含んでいる。しかし、超音波検出部材の如き、他の
様式の検出部材を使用してもよい。
最初の氷ブロックが放出されたとき、熱電素子モジュールは、次いで放出され
る2番目の氷のブロックを製造する。冷却室は、このようにして氷と水で満され
、そして、水の熱が氷によって吸収されるため(氷は溶融する)、水の温度は低
下する。従って、ウオータークーラーは、氷を製造することによって、冷却飲料
水を提供する。
光学的感知部材は、好適には、フォトトランジスターの如きセンサーによって
受光することができる赤外線がある。検出部材が最善に配備されると、冷却室内
の熱電素子モジュールの低温側インターフェース(又は使用されていれば冷却表
面)の上方を光線が通過する。この点、後で述べる低温側インターフェースの説
明については、水と接触している氷の製造手段、本発明の最も好適な実施例では
それは冷却表面であるが、のパートを引用することによって理解することができ
る。
赤外線は、冷却室に入るかもしれない自然光又は白色光によって影響を受けな
いので好適であるが、しかし、必要ならば、検出部材に他の光線又は異なった波
長の光を使用することもできる。
光線は、好適には、冷却インターフェースの上方であって且つ予め決められた
所定の厚さの氷に適した高さを通過する。氷が成長したときには該光線が遮られ
、そして、センサーは電源装置を作動させ、熱電素子モジュールがオフの状態に
なる。
前記モジュールがオフになるように電源装置が作動することによって、熱は、
ヒートシンクから高温側インターフェースを介して、低温側インターフェースへ
と逆に移動することができるようになる。氷の薄層がそこから放出されるまで、
低温側インターフェースの温度は上昇する。従って、製造された氷は水の表面に
向かう浮遊体を形成し、赤外線は透過され、電源装置が作動してモジュールがオ
ンの状態になり、次の氷ブロックの製造が開始される。
冷却室が氷で充満していれば赤外線は遮られた状態にあり、モジュールへの動
力がオフのままであることは理解できるであろう。氷の充分量が溶融した時、赤
外線が透過され、モジュールへの動力は元に戻される。
本発明に係るウオータークーラーは、1℃から3℃の間の冷却飲料水を提供す
ることができる。しかし、この温度の水はしばしば冷たすぎるとして享受されな
い。それ故、冷却水を給水する前にこれを若干暖めることが好適である。
本発明に係るウオータークーラーの好適な実施例は、又、冷却室内の冷却水に
適量の給水用の水とを混合する水混合装置を含んでいる。
更に又、本発明に係るウオータークーラーは、冷却室本体内で放出された氷ブ
ロックの分散を補助する、熱電素子モジュールの上部に配置した氷の分散手段(
ice dispersing means)を含み、氷ブロックが不均一に積層されることを防止す
る。氷の分散手段は、逆向きに配備された水槽(給水に使用する)を冷却室と分
離するために好適に提供された水調節キャップ(water baffle cap)の一部とし
て、好適に配置されている。水調節キャップは、又、製造された氷が水を溜めた
水槽中に入り込んで水の氾濫の原因となることを防止するために役立つとともに
水槽中の水が冷たくなりすぎることを防止する。この点、冷却室は孤立したチェ
ンバーであるので、従って、外部の状態に一般的には影響されない。しかし、水
槽ではこのようなことはなく、水槽内の冷却水に具有されたエネルギーは極めて
急速に消失されるであろう。更に又、上述した水混合部材は水調節キャップに装
着することができるので、求めに応じて、水調節キャップの上部及び下部のどち
らからも水を給水することができる。
しかしながら、他の形式にあっては、製造された氷ブロックが相互に積み重な
ることがないように製氷手段の冷却表面を配置することによって、氷分散手段の
必要性を回避することができる。例えば、単に平坦な冷却表面を提供するよりむ
しろ、一般的にはくぼんだ表面として、好適には実質的に円錐状として、提供さ
れる。
添付した図面に示された好適な実施例に従って、本発明を更に詳細に説明する
が、しかし、その説明が上述した発明の要旨を限定するものではないことは理解
されるであろう。
図面について:
図1は、使用時を示す、本発明に係るウオータークーラーの側面図であり、図
2は、図1に好適な実施例として示したウオータークーラーの断面図である。
図1は、逆向きの水槽13を装備したウオータークーラー10を示しており、クー
ラーと水槽の装置がスタンド15によって支持されている。本発明は、ウオーター
クーラー10の冷却装置の主要な態様に係ることのみであることが理解されるであ
ろう。
図2は、冷却室12と、混合取出し口(dispensing outlet)14と、水槽を受け
るネック16と、を有するウオータークーラー10を示している。冷却室12は、隔離
材(insulating material)18で実質的に巻装されており、セラミック素材等の
ような好適素材で形成された外殻(outer shell)20内に存在する。
冷却室12の底壁22には、符号24で示した製氷手段が備えられている。製氷手段
24は、低温側ヒートシンク(a cold-side heat sink)30に接した、ステンレス
鋼材で表面加工された冷却表面32を有する低温側インターフェース28を有する熱
電素子モジュール26を含んでいる。熱電素子モジュール26は、又、高温側ヒート
シンク(a hot side sink)36に接して連結された高温側インターフェース34を
有している。
製氷手段は、感知手段42の収納用ハウジング52を含む冷却モジュール(coolin
g module)50に形成されて、実質的に単一なユニットとして提供され、低温側ヒ
ートシンク30が備えられることもある。そして、冷却モジュール50は、冷却室12
の底壁22の適宜大きさの開口部内に配置され、モジュール50の上端部に締め付け
られた環状のロックナット54によって開口部に確実に固定されている。
そして、冷却モジュール50は、高温側ヒートシンクの上部のドーム状部材56に
締め付けられてシールされ、熱電素子モジュール26が両者の間に隣接して
配置されている。
高温側ヒートシンク36は熱電素子モジュール26から熱を放散するように機能し
、そして、平坦なベースに対して垂直に配設した多数のフィンを有するアルミニ
ウム構造物で形成されているので、フィンによって熱電素子モジュールから熱を
放散することができる。ファン37又はこれに類するものは、好適には、ヒートシ
ンクに備えられた複数のフィン表面と交差するように送風できるように配備され
ている。又、高温側ヒートシンク36は、アルミニウム以外の他の金属、例えば銅
及びこれに類するものによって形成されることが理解されるであろう。
冷却表面32はなだらかに傾斜した表面を備えているので、ウオータークーラー
の作動によってその上に製造された氷ブロックは、そこから容易に脱離する。そ
の時、熱電素子モジュールへの電源装置のスイッチはオフになる。更に、冷却表
面32は窪んだ形状であり、例示した逆円錐状が好適な一般的形状である。
本発明に係る電源装置ユニットは図面に表示されていないが、ボルト止め部38
で、製氷装置24に接して取り付けることがきる適当なものであればよい。勿論、
電源装置ユニットは、赤外線の光源とフォトトランジスターの如き赤外線受光部
とを含む光感知部材によって形成された感知手段に連結されている。感知手段42
の2つの部材間に直接線引きすることによって、予め決めた所定の厚さの氷ブロ
ックが冷却表面32上に製造されるかを知ることができる。
作動している時、熱電素子モジユール26は、低温側インターフェース28から低
温側処理装置30を経由して、熱を吸収する。従って、又、冷却表面32から熱が吸
収されるので、冷却表面の温度は、周辺の水の温度より低くなる。従って、冷却
表面32上での氷の製造が始まる。
氷の厚さが感知手段42の赤外線を遮ぎる厚さに達する時、センサーがこれを感
知して電源装置をスイッチオフにする。電源装置のスイッチがオフになると、
ヒートシンク36内で発生した熱は、熱電素子モジュール26を経由して、低温側処
理装置30、実質的には冷却表面32に移行する。冷却表面32と直に接した氷の薄層
は溶融し始め、冷却表面上の氷ブロックがそこから放出される。ついで、この氷
ブロックは、冷却室12の水面方向に向けて上方に浮遊する。この氷ブロックが感
知手段42から離れた時、センサースイッチによって動力提供源のスイッチがオン
の状態に回復する。熱電素子モジュールは、再び冷却表面32を冷却するように作
動し始め、このようにして次の氷ブロックが製造される。この方法にあっては、
氷ブロックの製造と冷却室中への氷の放出が、冷却室が氷ブロックで満杯となっ
て赤外線が遮られるまで、シリーズとして進行する。これらの氷ブロックの多く
が溶融され、底部の氷ブロックが上方に移動し、そして赤外線の透過ができるよ
うになるまで、電源装置のスイッチは入力されず、又、それ以上の氷が製造され
るように熱電素子モジュールが付勢されることはないのである。しかし、赤外線
が透過できると、氷は更に製造される。
例示したウオータークーラーは、水調節キャップ(water baffle cap)44を含
んでいる。水調節キャップ44は、冷却室12の上端部に位置し、水を受けるネック
16を定義するとともに、水槽内のフレッシュな水を冷却室内の氷水と分離するこ
とに寄与している。更に又、水調節キャップ44は、冷却室12の冷水と、水槽から
ネック16を通して給水される水との混合能を提供する蛇口(split outlet)を含
む。混合能を装備させることは、混合取出し口14から提供される飲料用冷却水が
冷たすぎる際には、好適である。従って、混合取出し口を操作することによって
、前記水調節キャップ44から供給される水と冷却室12から供給される冷却水は混
合される。
本発明に係るウオータークーラーにあっては、必要であれば、水混合部材若し
くは氷分散部材を提供する他の態様を使用することが期待できる。又、ウオータ
ークーラーに連結若しくは装着することが可能な水槽であれば、その外観形状又
はその配設様式に多様性を提供することが期待できる。
更に又、本発明に係るウオータークーラーは、配水管形式の装置(a mains wa
ter supply system)のような連続給水装置とともに使用するように、容易に適
応させることが期待される。若干の応用が必要であるかも知れないが、いずれに
しても、これらの応用は本発明に係る発明思想を依然使用するものである。
従って、本発明は、極めてコンパクトな型で提供されるウオータークーラーを
提供することができる。事実、スペースを多少要求する冷却装置部分は、熱電素
子モジュールの高温側インターフェース上に備えられたヒートシンクだけである
。しかし、このために要求されたヒートシンクは、一般の冷却装置が要求する該
装置よりも小さい。更に又、本発明に係るウオータークーラーは、これを作動す
るためのエネルギー消費が少なく、そして、長期間に渡り、一貫して確実に冷た
い水を提供することができる。本発明に係るウオータークラーの冷却装置中には
、ファンを除けば、動く部材が全く使用されていないので、それ故に、従来のウ
オータークーラーと比較すれば、故陣若しくは破損の危険性が極めて少ない。更
に又、本発明に係るウオータークーラーは、従来のウオータークーラーとは異な
り、オゾン層を破壊するクロロフルオロカーボン(chlorofluorocarbon: CF
C)ガスを使用していない。
当業者にあっては、本発明の範囲内で、上述した外観形状の多様性及ぴその変
更が可能であることを認めるであろう。特に、本発明の思想は、例えば、液体を
冷却することが最終の目的であるかを問わず、上述した方法及び装置で氷を製造
することが有益である場合のように、非飲料水を冷却する場合にまで拡張するこ
とができる。いずれにしても、本発明の主たる利点は、上述したようにウオータ
ークーラーとしての使用にある。
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
(81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE,
DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M
C,NL,SE),OA(BF,BJ,CF,CG,CI
,CM,GA,GN,ML,MR,SN,TD,TG)
,AT,AU,BB,BG,BR,CA,CH,CS,
DE,DK,ES,FI,GB,HU,JP,KP,K
R,LK,LU,MG,MN,MW,NL,NO,PL
,RO,RU,SD,SE,US
(72)発明者 ニューウェン デビット ベルナルド
オーストラリア国 ウエスタン オースト
ラリア 6066 バラジュラ ビスタ パレ
ード 16番地
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1.氷を製造しついでその氷の中に貯えられたエネルギーを使用して飲料水を冷 却するウオータークーラーであって、このウオータークーラーは、液体が冷却室 に通じる飲料水の提供部と熱電素子モジュールが連結された電源装置とを含む構 成からなり、前記冷却室は、低温側インターフェースと高温側インターフェース とを有する熱電素子モジュールを含む製氷手段の少なくとも一部が備えられてお り、又、低温側インターフェースは冷却室内の液体と直接又は間接的に連通され 、そして、高温側インターフェースは冷却室外に位置して発生した熱を放散する ために高温側のヒートシンク(a hot-side heat sink)と連結されているもので あって、更に、低温側インターフェースによって水から熱が吸収されてその周辺 の水が局所的に凍結し、該インターフェースの上に氷が製造されることを特徴と するウオータークーラー。 2.前記インターフェースの上に製造された氷が、冷却室に放出する適宜大きさ であることを決定する検出手段を有することを特徴とする請求項1記載のウオー タークーラー。 3.前記検出手段が、光線を発生させる光学部材とセンサーで該光線を受光する 光学部材とで形成されていることを特徴とする請求項2記載のウオータークーラ ー。 4.低温側インターフェースの上方を通過する光線が前記低温側インターフェー スの上に製造された氷によって遮られた時、モジュールに連結された電源装置の スイッチがオフになり、高温側インターフェースの熱が低温側インターフェース に移行することによって氷の薄層が溶解して冷却室内に放出され、更に、光線の 遮りが解消されるとモジュールを介して電源装置が作動し、再び氷が製造される ことを特徴とする請求項3記載のウオータークーラー。 5.適宜量の供給された水と冷却室内の冷却水とを好適に混合する水混合部材を 含むことを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載のウオータークーラー。 6.逆向きに取り付けられた水槽と冷却室とを分離する水調節キャップが備えら れ、前記水調節キャップが製氷された氷が水槽内に流れ込むことを防止すると共 に水槽内の水の冷えすぎを防止することを特徴とする請求項1〜5のいずれかに 記載のウオータークーラー。 7.前記水混合部材が水調節キャップに取り付けられ、水調節キャップの上側及 び下側の双方から給水できるようにしたことを特徴とする請求項6記載のウオー タークーラー。 8.低温側インターフェースが水と間接的に関連し、低温側インターフェースと 水との間に冷却表面と低温側ヒートシンクが備えられていることを特徴とする請 求項1〜7のいすれかに記載のウオータークーラー。 9.低温側ヒートシンクがアルミニウムブロックで形成され且つその表面が冷却 表面であって、更にその表面がステンレススチール表面を有することを特徴とす る請求項8記載のウオータークーラー。 10.低温側ヒートシンクが略凹面状に形成されていることを特徴とする請求項 8又は9のいずれかに記載のウオータークーラー。 11.前記冷却室が隔離された室であって、前記ウオータークーラーがセラミッ ク素材で形成された外殻の中に実質的に備えられていることを特徴とする請求項 1〜10のいずれかに記載のウオータークーラー。 12.製氷手段が、検出手段のハウジングを有すると共に低温側ヒートシンクを 備えた冷却モジュールを含み構成された単一ユニットとして提供されていること を特徴とする請求項1〜11のいずれかに記載のウオータークーラー。 13.添付した図面に実質的に記載されていることを特徴とする請求項1記載の ウオータークーラー。 14.氷を製造しついでその氷の中に貯えられたエネルギーを使用して液体を冷 却する冷却装置であって、この冷却装置は、冷却室に通じる液体の提供装置と熱 電素子モジュールが連結された電源装置とを含む構成からなり、前記冷却室は、 低温側インターフェースと高温側インターフェースとを有する熱電素子モジュー ルを含む製氷手段の少なくとも一部が備えられており、又、低温側インターフェ ースは冷却室内の液体と直接又は間接的に連通され、そして、高温側インターフ ェースは冷却室外に位置して発生した熱を放散するために高温側ヒートシンクと 連結されているものであって、更に、低温側インターフェースによって液体から 熱が吸収されてその周辺の液体が局所的に凍結し、該インターフェースの上に氷 が製造されることを特徴とする冷却装置。 15.製造された氷が冷却室に放出するのに充分な大きさであることを決定する 検出手段を有することを特徴とする請求項14記載の冷却装置。 16.前記検出手段が、光線を発生する光学部材と前記光線をセンサーで受光す ることが可能な光学部材とで形成されていることを特徴とする請求項15記載の 冷却装置。 17.低温側インターフェースの上方を通過する光線が前記低温側インターフェ ースの上に製造された氷によって遮られた時、モジュールに連結された電源装置 のスイッチがオフになり、高温側インターフェースの熱が低温側インターフェー スに移行することによって氷の薄層が溶解して冷却室内に放出され、更に、光線 の遮りが解消されるとモジュールを介して電源装置が作動し、再び氷が製造され ることを特徴とする請求項16記載の冷却装置。 18.適宜量の供給された外部の水と冷却室内の冷却水とを好適に混合する水混 合部材を含むことを特徴とする請求項14〜17のいずれかに記載の冷却装置。 19.逆向きに取り付けられた水槽と冷却室とを分離する水調節キャップが備え られ、前記水調節キャップが製造された氷が水槽内に流れ込むことを防止すると 共に水槽内の水の冷えすぎを防止することを特徴とする請求項14〜18のいず れかに記載の冷却装置。 20.前記水混合部材が水調節キャップに取り付けられ、水調節キヤップの上部 及び下部の双方から給水できるようにしたことを特徴とする請求項19記載の冷 却装置。 21.低温側インターフェースが水と間接的に関連し、低温側インターフェース と水との間に冷却表面と低温側ヒートシンクが備えられていることを特徴とする 請求項14〜20のいずれかに記載の冷却装置。 22.低温側ヒートシンクがアルミニウムブロックで形成され且つその表面が冷 却表面であって、更にその表面がステンレススチール表面を有することを特徴と する請求項21記載の冷却装置。 23.低温側ヒートシンクが略凹面状に形成されていることを特徴とする請求項 21又は22のいずれかに記載の冷却装置。 24.前記冷却室が隔離された室であって、前記ウオータークーラーがセラミッ ク素材で形成された外殻の中に実質的に備えられていることを特徴とする請求項 14〜23のいずれかに記載の冷却装置。 25.製氷手段が、検出手段のハウジングを有すると共に低温側ヒートシンクを 備えた冷却モジュールを含み構成された単一ユニットとして提供されていること を特徴とする請求項14〜24のいずれかに記載の冷却装置。 26.液体を冷却する方法であって、その方法は熱電素子モジュールの低温側イ ンターフェース上に又はそれに関連されて製氷する工程と、製氷された氷が所定 の大きさに成長すると熱電素子モジュールに連結された電源装置がスイッチオフ となり、次いで高温側インターフェースから低温側インターフェースに移行した 熱によって氷が溶融されて低温側インターフェースから冷却室内に放出されると ともに冷却されるべき液体で満された冷却室内に移送される工程と、を含み、氷 が低温側インターフェースから放出されるとモジュールを介して電源装置が作動 し、再び氷が製造されることを特徴とする液体の冷却方法。 27.製造された氷が冷却室に放出する適宜大きさであることを決定し、モジュ ールへの電源をオン−オフ切り替えするための検出手段を有することを特徴とす る請求項26記載の液体の冷却方法。 28.前記液体が飲料水であることを特徴とする請求項26又は27のいずれか に記載の液体の冷却方法。 29.冷却された液体を外部より導入された液体と混合する工程を含み、混合さ れた液体を必要に応じて分配する液体分配手段を有することを特徴とする請求項 26〜28のいずれかに記載の液体の冷却方法。 30.添付した図面に実質的に記載されていることを特徴とする請求項26記載 の液体の冷却方法。
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