JPH11201620A - Cooling storage - Google Patents
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、結露防止用ヒータ
ー線により結露が防止されている冷凍庫や冷蔵庫などの
冷却貯蔵庫に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a cooling storage such as a freezer or a refrigerator in which condensation is prevented by a heater wire for preventing condensation.
【0002】[0002]
【従来の技術】従来の冷却貯蔵庫の結露防止用ヒーター
線を図3(b)および図4を用いて説明する。図3は中
仕切および断熱箱本体用の結露防止用ヒーター線の概略
説明図で、(a)が実施の形態の図、(b)が従来例の
図である。図4は前面扉を外した状態での従来の断熱箱
本体の正面図である。冷却貯蔵庫には、2本の結露防止
用ヒーター線01,02が取り付けられ、断熱箱本体0
3の前面および中仕切04の前面の結露を防止してい
る。そして、図3(b)に図示するように、中仕切およ
び断熱箱本体用の右側の結露防止用ヒーター線02の単
位長さ当たりの電気抵抗は略均一である。その結果、右
側の結露防止用ヒーター線02の単位長さ当たりの発熱
量は略均一となっている。また、結露防止用ヒーター線
01,02の両端は各々、リード線06,07を介して
図示しない電源に接続されている。2. Description of the Related Art A conventional heater wire for preventing condensation in a cooling storage will be described with reference to FIGS. 3A and 3B are schematic explanatory views of a heater wire for preventing dew condensation for a partition and a heat insulating box main body. FIG. 3A is a diagram of an embodiment, and FIG. FIG. 4 is a front view of a conventional heat insulation box main body with a front door removed. In the cooling storage, two heater wires 01 and 02 for preventing dew condensation are attached,
3 and the front of the partition 04 are prevented from dew condensation. Then, as shown in FIG. 3 (b), the electric resistance per unit length of the dew condensation prevention heater wire 02 on the right side for the partition and the heat insulation box main body is substantially uniform. As a result, the heating value per unit length of the heater wire 02 for condensation prevention on the right side is substantially uniform. Both ends of the dew condensation preventing heater wires 01 and 02 are connected to a power source (not shown) via lead wires 06 and 07, respectively.
【0003】[0003]
【発明が解決しようとする課題】ところで、冷却貯蔵庫
には、結露が発生し易い場所(たとえば、中仕切04)
と、比較的結露が発生しにくい場所(たとえば、断熱箱
本体03)とがある。したがって、結露が発生し易い場
所において、結露が発生しないように、結露防止用ヒー
ター線02に比較的大きな電流を流して発熱量を上昇さ
せると、比較的結露が発生しにくい場所に配設されてい
る結露防止用ヒーター線02の部分(すなわち断熱箱本
体03に配設されている部分)にも大きな電流が流れ、
発熱量が増大する。その結果、結露防止用ヒーター線0
2全体の発熱量が不必要に増大し、電気エネルギーの損
失や、冷却貯蔵庫の冷却能力の低下を惹起している。By the way, in a cooling storage, a place where dew condensation is likely to occur (for example, a partition 04).
There are places where condensation hardly occurs (for example, the heat insulation box main body 03). Therefore, in a place where dew condensation is likely to occur, if a relatively large current is applied to the dew condensation prevention heater wire 02 to increase the calorific value so that dew condensation does not occur, the heater is disposed in a place where dew condensation is relatively unlikely to occur. A large current also flows through the portion of the dew condensation preventing heater wire 02 (that is, the portion disposed on the heat insulation box main body 03),
The calorific value increases. As a result, the heater wire 0
2 unnecessarily increase the calorific value, causing a loss of electric energy and a decrease in the cooling capacity of the cooling storage.
【0004】また、別途、中仕切04専用の結露防止用
ヒーター線を設け、計3本の結露防止用ヒーター線が、
並列に複数配列して構成される場合がある。この様な場
合には、各結露防止用ヒーター線の両端をリード線を介
して電源に接続する必要があり、比較的多量のリード線
を必要としている。したがって、リード線のコストや配
線の手間がかかっている。[0004] Separately, a dew condensation preventing heater wire dedicated to the partition 04 is provided, and a total of three dew condensation preventing heater wires are provided.
There is a case where a plurality of arrays are arranged in parallel. In such a case, it is necessary to connect both ends of each dew condensation preventing heater wire to a power source via a lead wire, and a relatively large number of lead wires are required. Therefore, the cost of the lead wire and the trouble of wiring are required.
【0005】本発明は、以上のような課題を解決するた
めのもので、結露を効率よく防止することができる結露
防止用ヒーター線を備えている冷却貯蔵庫を提供するこ
とを目的とする。An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to provide a cooling storage provided with a dew condensation preventing heater wire capable of efficiently preventing dew condensation.
【0006】[0006]
【課題を解決するための手段】本発明の冷却貯蔵庫は、
両端がリード線(26)を介して電源に接続されている
結露防止用ヒーター線(21)を備えている。そして、
この結露防止用ヒーター線は、低発熱ヒーター線(2
2)と、この低発熱ヒーター線よりも単位長さ当たりの
電気抵抗が大きい高発熱ヒーター線(23)とを直列に
接続して構成されている。SUMMARY OF THE INVENTION The cooling storage of the present invention comprises:
It has a heater wire (21) for preventing dew condensation, both ends of which are connected to a power supply via lead wires (26). And
This heater wire for preventing dew condensation is a heater wire with low heat generation (2
2) and a high heat generation heater wire (23) having a higher electrical resistance per unit length than the low heat generation heater wire are connected in series.
【0007】[0007]
【発明の実施の形態】次に、本発明における冷却貯蔵庫
の実施の一形態を図1ないし図3を用いて説明する。図
1は本発明の実施の形態にかかる冷却貯蔵庫の断面図で
ある。図2は前面扉を外した状態での断熱箱本体の正面
図である。図3は結露防止用ヒーター線の概略説明図
で、(a)が実施の形態の図、(b)が従来例の図であ
る。DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, an embodiment of a cooling storage according to the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a sectional view of a cooling storage according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a front view of the heat insulation box main body with the front door removed. 3A and 3B are schematic explanatory diagrams of a dew condensation preventing heater wire. FIG. 3A is a diagram of an embodiment, and FIG. 3B is a diagram of a conventional example.
【0008】冷却貯蔵庫としての縦型冷蔵庫の断熱箱本
体1は、ステンレス板などの金属板からなる内箱2と外
箱3とを備えており、この内箱2と外箱3との間の空間
にウレタンなどの断熱材4を注入発泡させて形成されて
いる。The heat-insulating box body 1 of the vertical refrigerator as a cooling storage has an inner box 2 and an outer box 3 made of a metal plate such as a stainless steel plate, and a space between the inner box 2 and the outer box 3. The space is formed by injecting and foaming a heat insulating material 4 such as urethane.
【0009】この断熱箱本体1の内部には貯蔵室6が画
成され、また、断熱箱本体1の前面には貯蔵物の収納お
よび取出し用開口7が形成されている。この前面の開口
7は、断熱性を具備する中仕切8により上下に分割さ
れ、上開口7aおよび下開口7bが形成されている。こ
の上下の開口7a,7bは各々、前面扉である2枚の断
熱扉9で開閉自在に閉塞されている。この断熱扉9の背
面の周縁部には、全周にわたってパッキン10が設けら
れ、断熱扉9が開口7を閉塞している状態では、このパ
ッキン10が断熱箱本体1の前面および中仕切8の前面
に当接し、貯蔵室6の冷気の漏れや、外気の貯蔵室6へ
の侵入を阻止している。A storage room 6 is defined inside the heat-insulating box main body 1, and an opening 7 for storing and taking out stored items is formed on the front surface of the heat-insulating box main body 1. The opening 7 on the front surface is vertically divided by a partition 8 having heat insulation, and an upper opening 7a and a lower opening 7b are formed. The upper and lower openings 7a and 7b are each closed by two heat insulating doors 9 which are front doors so as to be freely opened and closed. A packing 10 is provided all around the periphery of the rear surface of the heat insulating door 9, and when the heat insulating door 9 closes the opening 7, the packing 10 is attached to the front of the heat insulating box main body 1 and the partition 8. It is in contact with the front surface to prevent leakage of cool air from the storage room 6 and entry of outside air into the storage room 6.
【0010】また、断熱箱本体1の天壁本体1aには、
架台用開口11が形成されており、この架台用開口11
には、断熱材からなる架台12が載置して設けられ、架
台用開口11を閉塞している。この架台12と天壁本体
1aとで、断熱箱本体1の天壁が構成されている。そし
て、架台12上には、凝縮器14、凝縮器用送風機15
および圧縮機16が設置され、架台12の下面には、冷
却器用送風機18および冷却器19が設けられている。
これら凝縮器14、圧縮機16および冷却器19が冷凍
サイクルを構成している。Also, the top wall main body 1a of the heat insulation box main body 1 has:
A gantry opening 11 is formed.
A gantry 12 made of a heat insulating material is mounted on the gantry, and the gantry opening 11 is closed. The gantry 12 and the top wall main body 1a constitute a top wall of the heat insulation box main body 1. Then, on the gantry 12, the condenser 14, the condenser blower 15
And a compressor 16, and a blower 18 for a cooler and a cooler 19 are provided on the lower surface of the gantry 12.
The condenser 14, the compressor 16 and the cooler 19 constitute a refrigeration cycle.
【0011】そして、パッキン10の当たり面の内側、
すなわち、断熱箱本体1の前面部および中仕切8の前面
部の内部には、結露防止用ヒーター線20,21が設け
られている。中仕切および断熱箱本体用の右側の結露防
止用ヒーター線21は、単位長さ当たりの発熱量が比較
的小さい2本の断熱箱本体用の低発熱ヒーター線22お
よび、低発熱ヒーター線22よりも単位長さ当たりの発
熱量の大きな中仕切用の高発熱ヒーター線23を具備し
ている。このヒーター線22,23は、各々塩ビコード
ヒーターからなり、単位長さ当たりの電気抵抗は、低発
熱ヒーター線22よりも高発熱ヒーター線23の方が大
きい。そして、結露防止用ヒーター線21は、高発熱ヒ
ーター線23の両側の端部に各々低発熱ヒーター線22
がリード線24を介して直列に接続されて構成されてい
る。また、結露防止用ヒーター線21の両側の端部は、
各々リード線26に接続され、このリード線26が図示
しない外部電源に接続されている。Then, inside the contact surface of the packing 10,
That is, the heater wires 20 and 21 for preventing dew condensation are provided inside the front part of the heat insulating box main body 1 and the front part of the middle partition 8. The heater wire 21 for preventing dew condensation on the right side for the middle partition and the heat insulating box body is composed of two low heat generating heater wires 22 for the heat insulating box main body and a low heat generating heater wire 22 that generate relatively small amounts of heat per unit length. Also has a high heat generation heater wire 23 for a partition which generates a large amount of heat per unit length. The heater wires 22 and 23 are each made of a PVC cord heater, and the electric resistance per unit length is higher in the high heat generation heater wire 23 than in the low heat generation heater wire 22. The dew condensation preventing heater wire 21 is connected to the low heat generating heater wire 22 at both ends of the high heat generating heater wire 23.
Are connected in series via a lead wire 24. Also, both ends of the dew condensation prevention heater wire 21 are:
Each is connected to a lead wire 26, and this lead wire 26 is connected to an external power supply (not shown).
【0012】言い換えると、断熱箱本体1の上部におい
て、外部電源にリード線26を介して結露防止用ヒータ
ー線21の第1の低発熱ヒーター線22の端部が接続さ
れ、この第1の低発熱ヒーター線22は上側の開口7a
の上側および右側の周縁に沿って中仕切8付近まで配線
され、この第1の低発熱ヒーター線22の端部にリード
線24を介して高発熱ヒーター線23が接続されてい
る。そして、この高発熱ヒーター線23は、中仕切8の
前面部の内部に略U字に折り返して配置され、この高発
熱ヒーター線23の端部に第2の低発熱ヒーター線22
がリード線24を介して接続され、この第2の低発熱ヒ
ーター線22が下側の開口7bの右側および下側の周縁
部に沿って断熱箱本体1の下部まで配線されている。そ
して、この第2の低発熱ヒーター線22の端部がリード
線26を介して外部電源に接続されている。In other words, at the upper part of the heat insulation box main body 1, the end of the first low heat generation heater wire 22 of the dew condensation prevention heater wire 21 is connected to the external power supply via the lead wire 26, The heating heater wire 22 is connected to the upper opening 7a.
Along the upper and right peripheral edges of the first heater wire 22, a high-heat heater wire 23 is connected to an end of the first low-heat heater wire 22 via a lead wire 24. The high heat generation heater wire 23 is folded back in a substantially U shape inside the front surface of the partition 8, and the second low heat generation heater wire 22 is connected to the end of the high heat generation heater wire 23.
Is connected via a lead wire 24, and the second low heat generation heater wire 22 is wired to the lower part of the heat insulating box main body 1 along the right side of the lower opening 7b and the lower peripheral edge. The end of the second low heat generation heater wire 22 is connected to an external power supply via a lead wire 26.
【0013】一方、断熱箱本体専用の左側の結露防止用
ヒーター線20は、塩ビコードヒーターで、単位長さ当
たりの電気抵抗は略均一に構成されている。この結露防
止用ヒーター線20は、開口7の左側の周縁部に沿って
配置され、結露防止用ヒーター線20の両側の端部は、
各々リード線29に接続され、このリード線29が図示
しない外部電源に接続されている。この結露防止用ヒー
ター線20は、単位長さ当たりの発熱量が、中仕切およ
び断熱箱本体用の結露防止用ヒーター線21の低発熱ヒ
ーター線22と略同じとなるように、電気抵抗値が設定
されている。On the other hand, the left dew-prevention heater wire 20 dedicated to the heat insulation box main body is a PVC cord heater, and the electric resistance per unit length is substantially uniform. This dew condensation preventing heater wire 20 is arranged along the left peripheral edge of the opening 7, and both ends of the dew condensation preventing heater wire 20 are
Each is connected to a lead wire 29, and this lead wire 29 is connected to an external power supply (not shown). This dew-prevention heater wire 20 has an electric resistance value such that the calorific value per unit length is substantially the same as that of the low-heat-generation heater wire 22 of the dew-prevention heater wire 21 for the partition and the insulation box body. Is set.
【0014】この様に構成されている冷却貯蔵庫の冷凍
サイクルの圧縮機16が稼働すると、冷却器19が冷却
され、この冷却器19で冷却された冷気は、冷却器用送
風機18により送風されて、貯蔵室6内に流入し、貯蔵
室6を冷却している。また、パッキン10の当たり面付
近では結露が発生し易いが、結露防止用ヒーター線2
0,21には電流が流れて発熱しており、結露の発生を
この結露防止用ヒーター線20,21の発熱で防止して
いる。そして、中仕切8は、断熱箱本体1の他の部分よ
りも温度が低下し易く、結露が発生し易いが、この中仕
切8には高発熱ヒーター線23が設けられており、他の
場所よりも単位長さ当たりの発熱量を多くして結露を防
止している。この様に、結露が発生し易い場所には、高
発熱ヒーター線23を配設し、一方、結露の発生が比較
的少ない場所には、低発熱ヒーター線22が配設されて
いるので、効率よく結露を防止することができる。When the compressor 16 of the refrigeration cycle of the cooling storage constructed as described above operates, the cooler 19 is cooled, and the cool air cooled by the cooler 19 is blown by the blower 18 for the cooler. It flows into the storage room 6 and cools the storage room 6. In addition, although condensation is likely to occur near the contact surface of the packing 10, the heater wire 2 for preventing condensation is used.
Electric current flows through 0 and 21 to generate heat, and the generation of dew is prevented by the heat generated by the heater wires 20 and 21 for preventing dew condensation. The temperature of the inner partition 8 is lower than that of the other parts of the heat insulating box main body 1 and dew condensation is more likely to occur. The amount of heat generated per unit length is increased to prevent condensation. As described above, the high heat generation heater wire 23 is provided in a place where dew condensation is likely to occur, while the low heat generation heater wire 22 is provided in a place where the dew condensation is relatively small. Dew condensation can be prevented well.
【0015】ところで、低発熱ヒーター線22および高
発熱ヒーター線23の単位長さ当たりの抵抗値は、結露
の発生を効率よく防止できれば適宜変更可能であるが、
以下に具体例を記載する。第1の低発熱ヒーター線22
は長さ約2mで、単位長さ当たりの電気抵抗は約75Ω
/M、また、第2の低発熱ヒーター線22は長さ約2m
で、単位長さ当たりの電気抵抗は第1の低発熱ヒーター
線22と略同じ約75Ω/M、そして、真ん中の高発熱
ヒーター線23は長さ約2mで、単位長さ当たりの電気
抵抗は約90Ω/Mである。また、外部電源は100V
である。したがって、結露防止用ヒーター線21全体の
電気抵抗は、75×2+90×2+75×2=480
(Ω)で、電流(I)は、I=100(V)÷480
(Ω)=約0.208(A)である。したがって、低発
熱ヒーター線22における単位長さ当たりの発熱量は、
75(Ω)×0.208(A)×0.208(A)=約
3.24(W/M)で、一方、高発熱ヒーター線23に
おける単位長さ当たりの発熱量は、90(Ω)×0.2
08(A)×0.208(A)=約3.89(W/M)
であり、低発熱ヒーター線22よりも単位長さ当たりの
発熱量が大きくなっている。その結果、断熱箱本体1の
前面部よりも結露が発生し易い中仕切8の前面部を、単
位長さ当たりの発熱量の大きな高発熱ヒーター線23で
効率よく加熱することができる。By the way, the resistance value per unit length of the low heat generation heater wire 22 and the high heat generation heater wire 23 can be appropriately changed as long as dew condensation can be efficiently prevented.
Specific examples are described below. First low heat generation heater wire 22
Is about 2m long and the electrical resistance per unit length is about 75Ω
/ M, and the second low heat generation heater wire 22 is about 2 m long.
The electric resistance per unit length is approximately 75 Ω / M, which is substantially the same as that of the first low heat generation heater wire 22, and the middle high heat generation heater wire 23 is approximately 2 m in length, and the electric resistance per unit length is It is about 90Ω / M. The external power supply is 100V
It is. Therefore, the electric resistance of the entire dew condensation preventing heater wire 21 is 75 × 2 + 90 × 2 + 75 × 2 = 480.
(Ω), the current (I) is I = 100 (V) ÷ 480
(Ω) = approximately 0.208 (A). Therefore, the amount of heat generated per unit length in the low heat generation heater wire 22 is:
75 (Ω) × 0.208 (A) × 0.208 (A) = approximately 3.24 (W / M), while the heat generation amount per unit length in the high heat generation heater wire 23 is 90 (Ω). ) × 0.2
08 (A) × 0.208 (A) = about 3.89 (W / M)
Thus, the amount of heat generated per unit length is larger than that of the low heat generation heater wire 22. As a result, it is possible to efficiently heat the front portion of the partition 8 where dew condensation is more likely to occur than the front portion of the heat insulating box main body 1 with the high heat generation heater wire 23 that generates a large amount of heat per unit length.
【0016】一方、断熱箱本体専用の結露防止用ヒータ
ー線20は約2mで、単位長さ当たりの発熱量は低発熱
ヒーター線22と略同じ、たとえば約3.24(W/
M)に設定されている。したがって、断熱箱本体専用の
結露防止用ヒーター線20は、単位長さ当たりの抵抗値
が、(100(V)÷2)×(100(V)÷2)÷
3.24(W/M)=約772(Ω)のヒーター線を採
用する。On the other hand, the dew-prevention heater wire 20 dedicated to the heat-insulating box body is about 2 m, and the amount of heat generated per unit length is substantially the same as the low-heat heater wire 22, for example, about 3.24 (W / W).
M). Therefore, the resistance value per unit length of the dew-prevention heater wire 20 dedicated to the heat insulation box body is (100 (V) ÷ 2) × (100 (V) ÷ 2) ÷.
A heater wire of 3.24 (W / M) = approximately 772 (Ω) is employed.
【0017】前述の様に、上部に圧縮機16などが設け
られている縦型冷却貯蔵庫においては、電気は、外部の
電源から縦型冷却貯蔵庫の上部に供給されている。そし
て、この実施の形態では、縦型冷却貯蔵庫の上部に導か
れているリード線26から、中仕切および断熱箱本体用
の結露防止用ヒーター線21の低発熱ヒーター線22お
よび高発熱ヒーター線23に電気が供給されている。こ
の様に、高発熱ヒーター線23への電気の供給は、低発
熱ヒーター線22を介して行われており、高発熱ヒータ
ー線23へ電気を供給するために、別途リード線を配設
する必要がない。したがって、低発熱ヒーター線22と
高発熱ヒーター線23とを並列に接続した場合と比し
て、リード線の配設コストを削減することができる。As described above, in the vertical cooling storage in which the compressor 16 and the like are provided on the upper part, electricity is supplied from an external power supply to the upper part of the vertical cooling storage. In this embodiment, the low-heat-heater wire 22 and the high-heat-heater wire 23 of the dew-prevention heater wire 21 for the partition and the heat insulation box main body are led from the lead wire 26 led to the upper part of the vertical cooling storage. Is supplied with electricity. As described above, the supply of electricity to the high heat generation heater wire 23 is performed through the low heat generation heater wire 22, and it is necessary to separately arrange a lead wire in order to supply electricity to the high heat generation heater wire 23. There is no. Therefore, the cost of arranging the lead wires can be reduced as compared with the case where the low heat generation heater wire 22 and the high heat generation heater wire 23 are connected in parallel.
【0018】以上、本発明の実施の形態を詳述したが、
本発明は、前記実施の形態に限定されるものではなく、
特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内で、
種々の変更を行うことが可能である。本発明の変更例を
下記に例示する。 (1)実施の形態においては、高発熱ヒーター線23と
低発熱ヒーター線22とは、リード線24を介して接続
されているが、高発熱ヒーター線23は、リード線24
を介さずに、低発熱ヒーター線22に直接接続すること
も可能である。 (2)実施の形態においては、結露防止用ヒーター線2
1は、低発熱ヒーター線22と高発熱ヒーター線23と
の2種類の電気抵抗値のヒーター線で構成されている
が、複数の電気抵抗値であるならば、3種類でも4種類
などでも可能である。The embodiment of the present invention has been described above in detail.
The present invention is not limited to the above embodiment,
Within the gist of the present invention described in the claims,
Various changes can be made. Modification examples of the present invention are exemplified below. (1) In the embodiment, the high heat generation heater wire 23 and the low heat generation heater wire 22 are connected via the lead wire 24, but the high heat generation heater wire 23 is connected to the lead wire 24.
It is also possible to connect directly to the low heat generation heater wire 22 without going through. (2) In the embodiment, the heater wire 2 for preventing condensation is used.
Reference numeral 1 denotes a heater wire having two types of electric resistances, that is, a low heat generation heater wire 22 and a high heat generation heater wire 23. However, if there are a plurality of electric resistance values, three or four types can be used. It is.
【0019】(3)実施の形態においては、結露防止用
ヒーター線21は、低発熱ヒーター線22と高発熱ヒー
ター線23とを直列に接続して構成されているならば、
その接続パターンは適宜変更可能である。たとえば、ヒ
ーター線22,23の数量を変更したり、2本の高発熱
ヒーター線23と一本の低発熱ヒーター線22とで構成
することも可能である。ただし、中仕切を備えている冷
却貯蔵庫の結露を防止するためには、高発熱ヒーター線
23の両側に低発熱ヒーター線22を接続する構成が最
適である。 (4)実施の形態においては、結露防止用ヒーター線2
1は、断熱箱本体1の前面部および中仕切8の前面部に
設けられているが、結露が発生し易い他の場所に設ける
ことも可能である。(3) In the embodiment, if the dew condensation preventing heater wire 21 is configured by connecting a low heat generation heater wire 22 and a high heat generation heater wire 23 in series,
The connection pattern can be appropriately changed. For example, the number of heater wires 22 and 23 can be changed, or two high-heat heater wires 23 and one low-heat heater wire 22 can be used. However, in order to prevent dew condensation in the cooling storage provided with the middle partition, a configuration in which the low heat generation heater wire 22 is connected to both sides of the high heat generation heater wire 23 is optimal. (4) In the embodiment, the heater wire 2 for preventing condensation is used.
Although 1 is provided on the front surface of the heat insulating box main body 1 and the front surface of the partition 8, it may be provided at another place where dew condensation easily occurs.
【0020】(5)実施の形態においては、冷却貯蔵庫
には、2本の結露防止用ヒーター線20,21が設けら
れているが、左側の結露防止用ヒーター線20と右側の
結露防止用ヒーター線21とを直列に接続して、一本の
結露防止用ヒーター線とすることも可能である。(5) In the embodiment, the cooling storage is provided with two dew condensation preventing heater wires 20, 21. The left dew condensation preventing heater wire 20 and the right dew condensation preventing heater wire 20 are provided. It is also possible to connect the wire 21 in series to form a single dew condensation preventing heater wire.
【0021】[0021]
【発明の効果】本発明によれば、結露防止用ヒーター線
が、低発熱ヒーター線と、この低発熱ヒーター線よりも
単位長さ当たりの電気抵抗が大きい高発熱ヒーター線と
を直列に接続して構成されているので、結露の発生の恐
れが比較的少ない場所には、低発熱ヒーター線を配設
し、一方、結露の発生の恐れが比較的大きい場所には、
高発熱ヒーター線を配設して、結露の発生の恐れが比較
的大きい場所における発熱量を、結露の発生の恐れが比
較的少ない場所よりも大きくすることができる。その結
果、効率よく結露の発生を防止することができる。ま
た、低発熱ヒーター線と高発熱ヒーター線とは直列に接
続されており、リード線の配設量を少なくすることがで
きる。According to the present invention, the dew condensation preventing heater wire is formed by connecting a low heat generating heater wire and a high heat generating heater wire having a higher electric resistance per unit length than the low heat generating heater wire in series. Because it is configured, low heat generation heater wire is arranged in a place where the risk of dew condensation is relatively low, while in a place where the risk of dew condensation is relatively large,
By providing a high heat generation heater wire, the amount of heat generated in a place where the risk of dew condensation is relatively large can be made larger than in a place where the risk of dew condensation is relatively small. As a result, the occurrence of dew condensation can be efficiently prevented. Further, the low heat generation heater wire and the high heat generation heater wire are connected in series, so that the amount of lead wires can be reduced.
【図1】図1は本発明の実施の形態にかかる冷却貯蔵庫
の断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view of a cooling storage according to an embodiment of the present invention.
【図2】図2は前面扉を外した状態での断熱箱本体の正
面図である。FIG. 2 is a front view of the heat insulation box main body with a front door removed.
【図3】図3は中仕切および断熱箱本体用の結露防止用
ヒーター線の概略説明図で、(a)が実施の形態の図、
(b)が従来例の図である。FIGS. 3A and 3B are schematic explanatory diagrams of a dew-prevention heater wire for a partition and a heat insulating box main body, wherein FIG.
(B) is a diagram of a conventional example.
【図4】図4は前面扉を外した状態での従来の断熱箱本
体の正面図である。FIG. 4 is a front view of a conventional heat insulating box main body with a front door removed.
21 中仕切および断熱箱本体用の結露防止用ヒーター
線 22 低発熱ヒーター線 23 高発熱ヒーター線 26 リード線21 Heater wire for preventing dew condensation for the partition and insulation box body 22 Low heat heater wire 23 High heat heater wire 26 Lead wire
Claims (1)
ている結露防止用ヒーター線を備えている冷却貯蔵庫に
おいて、 前記結露防止用ヒーター線が、低発熱ヒーター線と、こ
の低発熱ヒーター線よりも単位長さ当たりの電気抵抗が
大きい高発熱ヒーター線とを直列に接続して構成されて
いることを特徴としている冷却貯蔵庫。1. A cooling storage provided with a dew-prevention heater wire, both ends of which are connected to a power supply via lead wires, wherein the dew-prevention heater wire is a low-heat-generation heater wire and the low-heat-generation heater wire. A cooling storage unit comprising a series connection of a high heat generation heater wire having a higher electrical resistance per unit length than a heating line.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP156198A JPH11201620A (en) | 1998-01-07 | 1998-01-07 | Cooling storage |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP156198A JPH11201620A (en) | 1998-01-07 | 1998-01-07 | Cooling storage |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11201620A true JPH11201620A (en) | 1999-07-30 |
Family
ID=11504948
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP156198A Pending JPH11201620A (en) | 1998-01-07 | 1998-01-07 | Cooling storage |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH11201620A (en) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| JP2008032258A (en) * | 2006-07-26 | 2008-02-14 | Hoshizaki Electric Co Ltd | Cooling storage |
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-
1998
- 1998-01-07 JP JP156198A patent/JPH11201620A/en active Pending
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