JPH10148442A - 冷蔵庫 - Google Patents
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Abstract
庫を提供する。 【解決手段】 断熱層で形成されたケーシング51と、
そのケーシング51内に設置されて、ケーシング内の収
容空間に対向した伝熱面を有する熱導体53,54と、
その熱導体53,54と熱的に導通しているペルチェ素
子55と、そのペルチェ素子55に電力を供給する素子
電源部61と、前記収容空間内の空気Aを流動させる庫
内ファン57と、その庫内ファン57に電力を供給する
ファン電源部62と、前記ペルチェ素子55への給電量
に応じて庫内ファン57への給電量を調整する制御部6
3とを備えたことを特徴とする。
Description
上などで用いられる電気冷蔵庫に係り、特にペルチェ素
子を用いた電気冷蔵庫に関する。
用いて気化潜熱を利用し、冷却部は−20℃あるいはそ
れ以下の温度にして、庫内の空気を冷却していた。その
ため冷却部に空気中の水分が結露し、それが凍結するた
め、冷却部近傍では相対湿度100%に近いが、庫内で
それより温度の高い(例えば3℃程度)領域では非常に
低湿度となる。乾物や菓子類を冷蔵庫で保存する場合は
低湿度の方が好ましいが、生物や野菜などを保存する場
合は低湿度であると鮮度の低下を促進するため好ましい
保存雰囲気ではない。
子を用いた電気冷蔵庫も種々検討されているが、例えば
ペルチェ素子を用いた10〜15リッター程度の保冷ボ
ックスにおいて、冬季などで外気が下がると庫内温度は
−5℃あるいはそれ以下の温度まで下がり、前述と同様
に庫内が低湿度となり生物や野菜などの鮮度が下がると
いう問題を有していた。
消し、食品などの品質劣化がほとんどない保存性能に優
れた電子冷蔵庫を提供することにある。
め、第1の本発明は、断熱層で形成されたケーシング
と、そのケーシング内に設置されて、ケーシング内の収
容空間に対向した伝熱面を有する熱導体と、その熱導体
と熱的に導通しているペルチェ素子と、そのペルチェ素
子に電力を供給する素子電源部とを備え、前記収容空間
の温度変化に応じてペルチェ素子への電力量を制御する
ように構成されていることを特徴とするものである。
は、断熱層で形成されたケーシングと、そのケーシング
内に設置されて、ケーシング内の収容空間に対向した伝
熱面を有する熱導体と、その熱導体と熱的に導通してい
るペルチェ素子と、そのペルチェ素子に電力を供給する
素子電源部と、前記収容空間内の空気を流動させる庫内
ファンと、その庫内ファンに電力を供給するファン電源
部と、前記ペルチェ素子への給電量に応じて庫内ファン
への給電量を調整する制御部とを備えたことを特徴とす
るものである。
容空間の温度変化に応じてペルチェ素子への電力量を制
御するように構成されている。また第2の本発明は前述
のように、ペルチェ素子への給電量に応じて庫内ファン
への給電量を調整する制御部を設けることにより、吸熱
能力を高めるためにペルチェ素子へ多くの電力を投入し
たときに、前記制御部により吸熱側の熱コンダクタンス
を高めるように制御することができる。
体を水の凍結しない温度以上に保ちながら庫内を冷却す
ることが可能となり、常に庫内が高湿度に維持でき、生
物や野菜などの鮮度が長期間保てる。
明する。図1はコンビネーション装置の正面図、図2は
そのコンビネーション装置の平面図、図3はそのコンビ
ネーション装置の切断側面図、図4はそのコンビネーシ
ョン装置の一部を構成する冷蔵保存室ならびに氷温室の
平面図、図5はそのコンビネーション装置に使用するケ
ーブル収納ケースの一部拡大斜視図、図6はそのコンビ
ネーション装置に使用する熱移動媒体循環ジャケットの
拡大断面図、図7は前記冷蔵室の湿度制御を説明するた
めの概略構成図である。
置は急速冷凍室1と解凍室2と冷蔵保存室3と氷温室4
とに分かれ、各室1〜4は独立しており個別に温度制御
される。そして各室1〜4は調理テーブル5の内側に2
段重ねで一体に組み込まれて据え置き式になっている。
うテーブル5に対して引き出し式になっており、冷蔵保
存室3と氷温室4はテーブル5に組み込まれている。
うに上方に向けて開口した箱形の断熱ケーシング6と、
それの開口を開閉する断熱蓋7を有し、断熱蓋7の左右
端に開閉用取手8が取付けられている。また断熱ケーシ
ング6の前面には、引出し用取手9が設けられている。
内側には、例えばアルミニウムなどからなる箱状の第1
熱導体10が設置され、それの底部裏面には複数個のブ
ロック状の例えばアルミニウムなどからなる第2熱導体
11を介してカスケードペルチェ素子12が密着し、そ
の外側に熱移動媒体循環ジャケット13が接合されてい
る。カスケードペルチェ素子12に接続されている給電
用コード14ならびに循環ジャケット13に接続されて
いるホース15は、屈曲可能な細長いケーブル収納ケー
ス16に収納されて(図5参照)第2放熱部17側に接
続されている(図2,図3参照)。
から冷凍室1を引き出した状態ではケーブル収納ケース
16は延びており、冷凍室1を押し込むことによりケー
ブル収納ケース16は2点鎖線で示すように冷凍室1の
後方で屈曲する。なお、給電用コード14は、第2放熱
部17の近くに設置されている冷凍用電源コントローラ
18に接続されている。
蔵保存室3ならびに氷温室4に比べて容量が小さいこと
から両室1,2のホース15は1つの第2放熱部17に
接続されているが、電源コントローラは別で、冷凍室1
に接続されている給電用コード14は冷凍用電源コント
ローラ18に、解凍室2に接続されている給電用コード
14は解凍用電源コントローラ(図示せず)に、それぞ
れ接続されている。
近の詳細な構造を示す図である。この循環ジャケット1
3は、ペルチェ素子12の放熱側と接合された板状の熱
交換基体21を有し、それの周辺部から第2熱導体11
側に向けて第1枠体22が伸びている。この第1枠体2
2は上方ならびに下方が開口した中空状のもので、基端
部23とその基端部23から上方に向けて延びた延設部
24を有し断面形状がほぼ階段状をしている。基端部2
3は、例えば接着剤あるいはOリングと接着剤の併用な
どにより熱交換基体21の上面周辺部に液密に接合され
ている。
体11の周面とほぼ平行に対向しており、両者の間に接
着剤25が注入されて、第2熱導体11と第1枠体22
が一体に接合されている。
間に複数本の位置決めピン82が挿通されて、接着剤2
5が完全に硬化する前の第2熱導体11と第1枠体22
の相対的な位置ずれを防止している。延設部22の外側
に基端部23側に延びた補強リブ27が一体に複数個
(本実施の形態では4個)設けられ、第1枠体22の剛
直性を維持している。
状、すなわち非直線状にすることにより、第1枠体22
の第2熱導体11から熱交換基体21までの沿面距離を
長く確保して、第1枠体22を伝わっての熱の戻りを少
くしている。
方がほぼ塞がれ上方が開口した中空状の第2枠体28が
Oリング29を介して液密に接着されている。第2枠体
28のほぼ中央部に給水管部30が、周縁近くに排水管
部31が設けられている。
材32は、周壁33と、周壁33の上端に連設した上壁
34と、上壁34から熱交換基体21側に延びた多数本
のノズル部35とが設けられ、ノズル部35に噴射孔3
6が形成されている。
ことにより、分散部材32の給水管部30側に扁平状の
第1空間37が形成され、分散部材32の熱交換基体2
1側に扁平状の第2空間38が形成されるとともに、第
2空間38と排水管部31を連通する排水路39が形成
される。
からなる熱移動媒体(本具体例では純水を使用)40を
中央の給水管部30から供給すると第1空間部37で一
斉に拡がり、各ノズル部35(噴射孔36)から熱交換
基体21の下面に向けてほぼ垂直方向に勢いよく噴射す
る。熱交換基体21に衝突してそれの熱を奪った熱移動
媒体40は隙間の狭い第2空間部38で素早く拡散し、
排水路39を経て排水管部31から系外へ排出される。
排出された熱移動媒体40は、図5に示すホース15を
通り、図13に示す第2放熱部17内に設けられている
ラジェータ(図示せず)で強制空冷され、図示しないポ
ンプにより再び循環ジャケット13側に送られる。図6
中の41は、この熱移動媒体循環ジャケット13付近に
充填された断熱材層である。
開口した箱型の断熱ケーシング51を有し、それの側面
開口を開閉するように断熱ドア52が設けられている。
断熱ケーシング51の内壁に密着するように箱状の第1
熱導体53が配置され、その第1熱導体53の前記開口
と対向する面部、すなわち第1熱導体53の奥側壁部の
ほぼ中央裏側にブロック状の第2熱導体54が設置さ
れ、それの後側にカスケードペルチェ素子55を介して
熱移動媒体循環ジャケット56が密着している。
びに機能は図6で説明したものと同様であるので、説明
は省略する。
参照)を矢印で示すように、第1熱導体53の上側周壁
53aに沿わせてペルチェ素子55が設置されている奥
側壁53bに衝突させ、さらに奥側壁53bに沿って下
降させるために、庫内ファン57と、多数平行に延びた
ガイド溝付の吸熱フィン58が、前記上側周壁53aの
内側に設けられている。さらに、その上側周壁53aと
奥側壁53bの厚さが第1熱導体53の他の壁部の厚さ
よりも若干厚くなっている。
吸熱フィン58の働きにより、上側周壁53aから奥側
壁53bの表面に沿って庫内の空気Aを流動させれば、
高い冷却効率が得られる。
は必要な物だけを冷凍したり解凍するのに利用するだけ
であるから、両室1,2の容量は例えば7リッター程度
と比較的小さい。これに対して冷蔵保存室3や氷温室4
は収納・保存用に使用するため、両室3,4の容量は例
えば30リッター程度と比較的大きい。両室3,4の容
量が大きいことと、収納・保存している食品などの品質
を一定に保持するために厳密な庫内温度の管理が必要な
ことから、図2に示す如く冷蔵保存室3にはそれ専用の
第1放熱部59が、氷温室4にはそれ専用の第3放熱部
60が、それぞれ個別に設けられて、外乱を可及的に少
なくしている。
子電源部61からの給電によって駆動され、庫内ファン
57はファン電源部62からの給電によって駆動され、
この素子電源部61ならびにファン電源部62は制御部
63からの信号によってコントロールされている。ま
た、ペルチェ素子55が設置されている付近の第1熱導
体53の表面には温度センサー64が設けられ、それか
らの検出信号が制御部63に入力されている。
開けたり、あるいは食品などの被冷却物を庫内に入れた
場合、庫内温度が急激に高くなるから、それを前記温度
センサー64で検出し、その検出信号に基づいて制御部
63から素子電源部61を介してペルチェ素子55に多
量の電力が投入される。
素子55が設置されている付近では温度が急激に下が
り、水が凍結する温度以下になろうとするので、温度セ
ンサー64の検出信号を監視しながら、水が凍結する温
度になる少し前の時点で庫内ファン57への電力を増加
させる。このことにより、庫内空気Aの線速度が速くな
り、第1熱導体53での熱コンダクタンスが高くなり、
第1熱導体53の表面での水の凍結が無くなり、そのた
めに庫内の湿度を高く維持することができる。
でも断続的でもよいが、余り長時間高速回転させると電
力が無駄となるとともに、野菜などの保存に悪影響を及
ばすから、温度と湿度が所望の値に維持できる程度に制
限して、その後はまた定格運転に移れるような制御モー
ドにしておく必要がある。
厚み80mm。 ペルチェ素子……一辺が1.4mmの正方形で厚み1.
6mmの半導体チップ142個使用 二段カスケード構
造 6セット搭載。 吸熱系……………アルミニウム製第1熱導体に庫内ファ
ンと吸熱フィンを装備庫内ファン使用電圧6〜12V
(定格電圧6V)。 放熱系……………熱移動媒体として純水を使用した循環
式 最終放熱はラジェーターにより外気に放熱。 所定量の野菜類を庫内に入れて、ペルチェ素子に25W
の電力を投入し、庫内ファンに定格電圧の6Vを印加し
て庫内の空気を緩慢に流動化させる。このときの庫内の
平均温度(10個所測定の平均温度)は3.5℃、第1
熱導体のペルチェ素子付近の表面温度は1.0℃、庫内
の相対湿度(RH)80%であり、野菜類の冷蔵保存に
適した条件になっている。
て開閉することにより、庫内の平均温度は15℃まで上
昇したから、ペルチェ素子への投入電力を100Wに増
やして(増加率400%)、庫内の温度低下につとめ
た。このとき庫内ファンを定格電圧のまま運転すると
(従来の手段)、ドア開閉20分後に庫内の平均温度は
3.5℃まで下がったが、第1熱導体のペルチェ素子付
近の表面温度は1.0℃で、その表面には薄い氷の層が
形成され、第1熱導体から離れた所の庫内相対湿度(R
H)は50%にまで低下しており、野菜類の冷蔵保存に
は適さない湿度条件になっていた。
の投入電力を100Wに増やすと同時に、庫内ファンへ
の印加電圧を6Vから12Vに増加させると(本発明の
手段)庫内空気の線速度が速くなり、その庫内空気が第
1熱導体に衝突して吸熱側の熱コンダクタンスが高ま
る。その結果、ドア開閉12分後に庫内の平均温度は
3.5℃、第1熱導体のペルチェ素子付近の表面温度は
0.5℃までそれぞれ下がるが、庫内の相対湿度(R
H)は80%の高湿度で、野菜類の冷蔵保存に適した条
件が維持できる。
が、庫内ファンは必ずしも必要ではい。庫内ファンを用
いないで、ほうれん草を冷蔵庫で保管し、庫内湿度を9
5〜98%に保持することにより、24時間経過後でも
ほうれん草のみずみずしさがそのまま保たれ、鮮度が維
持されていることが確認された。
グ内に水を保持してそれを蒸発するための例えば凹部、
容器、あるいはスポンジの如き含水保持部材などの水保
持部を設け、その水保持部に保有されている水を蒸発さ
せて、ハウジング内あるいは野菜などの生物収納室を高
湿に保持することもできる。また、超音波などによる加
湿部を設け、所望の高湿度に保持することもできる。
の温度変化に応じてペルチェ素子への電力量を制御する
ように構成されている。また第2の本発明は前述のよう
に、ペルチェ素子への給電量に応じて庫内ファンへの給
電量を調整する制御部を設けることにより、吸熱能力を
高めるためにペルチェ素子へ多くの電力を投入したとき
に、前記制御部により吸熱側の熱コンダクタンスを高め
るように制御することができる。
体を水の凍結しない温度以上に保ちながら庫内を冷却す
ることが可能となり、常に庫内が高湿度に維持でき、生
物や野菜などの鮮度が長期間保てるという特長を備えて
いる。
置の正面図である。
る。
蔵保存室ならびに氷温室の平面図である。
収納ケースの一部拡大斜視図である。
体循環ジャケットの拡大断面図である。
成図である。
Claims (4)
- 【請求項1】 断熱層で形成されたケーシングと、 そのケーシング内に設置されて、ケーシング内の収容空
間に対向した伝熱面を有する熱導体と、 その熱導体と熱的に導通しているペルチェ素子と、 そのペルチェ素子に電力を供給する素子電源部とを備
え、 前記収容空間の温度変化に応じてペルチェ素子への電力
量を制御するように構成されていることを特徴とする冷
蔵庫。 - 【請求項2】 断熱層で形成されたケーシングと、 そのケーシング内に設置されて、ケーシング内の収容空
間に対向した伝熱面を有する熱導体と、 その熱導体と熱的に導通しているペルチェ素子と、 そのペルチェ素子に電力を供給する素子電源部と、 前記収容空間内の空気を流動させる庫内ファンと、 その庫内ファンに電力を供給するファン電源部と、 前記ペルチェ素子への給電量に応じて庫内ファンへの給
電量を調整する制御部とを備えたことを特徴とする冷蔵
庫。 - 【請求項3】 請求項1または2記載において、前記ケ
ーシング内の収容空間に露呈する前記熱導体の表面温度
が水分の凍結する温度以下にならないように温度制御さ
れることを特徴とする冷蔵庫。 - 【請求項4】 請求項2記載において、前記熱導体の前
記ペルチェ素子と接合した付近に庫内空気を当てるよう
に前記庫内ファンが配置されていることを特徴とする冷
蔵庫。
Priority Applications (6)
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| US08/969,444 US5927078A (en) | 1996-11-18 | 1997-11-13 | Thermoelectric refrigerator |
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