JPH1128304A - 製氷器 - Google Patents
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Abstract
行わせることによって、効率的に製氷を可能にし、ひい
ては凍結濃縮工程の迅速かつ効率的な実施を可能な製氷
器を提供する。 【解決手段】 外筒11に中空部12を設け、さらに、
上下端部17a、17bの内側に中空部12に通ずる凹
部14a、14bを設ける。微小間隙Sを介して前記中
空部12に内筒15挿通する。さらに、内筒15の外周
に凹凸面16を設け、上下端部17a、17bを凹部1
4a、14bより突出させる。また、外筒11には上方
凹部14aに開口する冷媒導入口22と、下方凹部14
bに開口する冷媒排出口23とを設ける。外筒11の上
方に内筒15の内部20に通ずる冷却用水導入口26を
設ける。
Description
詳細には食品加工業における食品や発酵食品、化学工
業、製薬工業、あるいは金属加工業等における汚水の浄
化、機械油やメッキ廃液等の廃水処理、その他海水の淡
水化等、広範囲にわたって適用される凍結濃縮を行う際
に好適な製氷器に関する。
とにより、水と溶質との凝固点の差により氷結晶を析出
させて水溶液の濃度を高め、濃縮された水溶液中から氷
結晶を分離するようにしたものであり、特に気液間の物
質移動が無く、香りの成分のように揮発しやすい成分を
保持したまま脱水することができること、及び熱に対し
て不安定な水溶液や雑菌に汚染されやすい成分を含む水
溶液から水分を除去する方法に好適であること、しかも
水の凝固潜熱が蒸発潜熱の1/7であり、蒸発による方
法よりも省エネルギーとなること等の利点がある。そこ
で、このような凍結濃縮方法は上記のように広く利用さ
れている。
のこの種の方法では、以下のような問題があった。すな
わち、冷却用水溶液を凍結させて氷結晶を析出した際、
この氷結晶の表面には溶質が付着するため、氷結晶を濃
縮された溶液から分離する際に溶質が氷結晶に同伴され
ることになり、溶質の回収率及び氷融液の清澄度が低減
するという問題があった。特に溶質の付着が氷結晶の比
表面積の大きさに比例して多くなるため、比表面積の小
さい大粒径の氷結晶を生成させることが必要となった。
縮装置内に大きな面積をもった冷却板を配置し、濃縮用
の水溶液を前記冷却板の上部から自然落下させたり、あ
るいはポンプ駆動により冷却板上を強制的に流動せし
め、冷却板の上に氷結晶を生成させる方法が提案されて
いる。そして、かかる方法では氷結晶の成長に伴って、
水溶液の占める容積が急減するために、原理的には1段
での高い濃縮が可能である。また、固形物を含む水溶液
については、固形物を氷間に封入することなく、溶液を
凍結濃縮することも可能である。
を冷却板上に生成せしめるには、冷却温度を規定する冷
媒の温度を水溶液の凝固点よりも大きく低下させて、過
冷却度を大にする必要がある。一般的に、水溶液の凝固
点とは、水溶液と氷結晶が熱力学的に共存できる温度で
あり、多くの場合、凝固点では氷結晶の生成は開始され
ず、水溶液の凝固点以下の過冷却状態において生成が開
始される。氷結晶の形状は、氷結晶の成長速度と核発生
速度により決定され、これらは水溶液の過冷却度に比例
するので、氷結晶の生成開始時に大きな過冷却度がつけ
られると冷却体の表面には微細な氷結晶が生成され、こ
れらが最終的な氷の清澄度を低下させる。
決するためになされたものであって、冷媒の流速を早
め、かつ冷媒の蒸発を迅速に行わせることによってを効
率的に製氷を可能にし、ひいては凍結濃縮工程の迅速か
つ効率的な実施を可能とした製氷器を提供することにあ
り、更には1段(1回)で高濃縮可能な製氷器で、特に
冷媒と水溶液との熱交換を高めることにある。
前述した技術的課題を解決するために以下のように構成
されている。すなわち、本発明の製氷器は、中空部を有
し、かつ上下端部の内側に前記中空部に通ずる凹部を設
けた外筒と、0.5〜2.0mm程度の間隙を介して前
記中空部に挿通され、かつ外周に凹凸面を有すると共に
上下端部が前記凹部より突出する内筒とを備え、前記外
筒には前記上方凹部に開口する冷媒導入口と、下方凹部
に開口する冷媒排出口とを設け、かつ前記外筒の上方に
前記内筒の内部に通ずる冷却用水導入口を設け、前記冷
媒導入口から前記上方の凹部を通じて冷媒を前記微小間
隙に通過させて前記冷媒排出口に導き、同時に冷却用水
を上方から前記内筒の内壁面に沿って降下させながら前
記内筒の内壁面に氷結晶を析出可能としたことを特徴と
する(請求項1に対応)。
形の複数の鋸歯状の突条を設けることが好ましい。しか
し、伝熱効率を高める作用をするものであればその形状
はこれに限定されないことはいうまでもない。また、前
記外筒及び内筒は断面が四角筒、円筒、その他の多角筒
形とすることができる。外筒を四角形とし内筒を円筒形
とするなど、外筒と内筒を任意の断面形状の組み合わせ
により構成することもできる。
素からなるが、さらに、前記外筒には複数の中空部を備
え、各中空部に0.5〜2.0mm程度の間隙を介して
前記内筒を挿通してなることを特徴とする(請求項2に
対応)。
中空部と内筒との微小間隙を介して冷媒が流れる。ま
た、微小間隙では冷媒の蒸発が迅速に行われる。同時に
内筒の外周の凹凸面で冷媒が迅速に蒸発することにより
伝熱効率を高める。外筒の冷媒導入用の凹部を通じて微
小間隙に冷媒を導くことによって、冷媒はこの凹部によ
り適正に分配される。そして、効率的な冷凍濃縮が実現
する。
れる実施形態について更に詳細に説明する。ただし、こ
の実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、
形状、その相対的配置などは特に特定的な記載がない限
りは、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではな
く、単なる説明例にすぎない。図1は本発明の一実施形
態に係る製氷器の正面が示されており、図2は同側面が
示されている。さらに、図3は図2のIII−III線におけ
る拡大断面であって、一部の中空部に内筒が挿通された
状態を示し、図4は図3のIV-IV線における切断側面で
あり、図5は本発明の製氷器を用いた凍結濃縮装置のシ
ステムの説明図を示す。そして、本発明にかかる製氷器
は符号10で示されている。
すように断面長方形をなし、射出成形、あるいは押し出
し成形によって加工されたアルミニウム製の外筒11を
備える。外筒11には正方形の中空部12が複数(実施
の形態では8個)形成されており、上下の端部13a、
13bの内側に上方の周壁18aと下方の周壁18bで
囲繞される上部凹部14aと下部14bが形成される。
微小間隙Sを介して内筒15が挿通されている。この内
筒15は外周に長手方向に延びる断面三角形の複数の鋸
歯状の凹凸を設けた凹凸面16を設けていて、内筒15
の上下の端部17a、17bは前記凹部14a、14b
より突出させている。外筒11の上部凹部14aには内
筒15の間に分配溝40が形成される。また、内筒15
は前記凹部14a、14bより突出して前記周壁18
a、18bと同一高さをもっている。前記周壁18a、
18bと内筒15の端部17a、17bにはそれぞれ板
体19a、19bが取り付けられて凹部14a、14b
を閉鎖する。また、前記板体19a、19bには内筒1
5の内部20に通ずる開口部21a、21bが形成され
ている。
14aに開口する冷媒導入口22が設けられ、外筒11
の下部周壁18bには下方の凹部14bに開口する冷媒
排出口23が設けられている。さらに、冷媒導入口22
は外部から冷媒Rを導く冷媒導入管24に接続するとと
もに、冷媒排出口23は外部に冷媒Rを排出する冷媒排
出管25に接続している。外筒11の上方には内筒15
の内部20に通ずる冷却用水導入口26と、同じく外筒
11の下方には氷結晶排出口27とが設けられている。
する凍結濃縮装置1では、右側に縦方向に配置されてい
る。また、同図の左側には粒氷形成器2が長手方向に立
設されている。粒氷形成器2と本発明の製氷器10の冷
却用水導入口26との間には供給路4が設けられてい
て、回転羽根ポンプ8の作用により粒氷形成器2から製
氷器10へ氷スラリー5を供給可能となっている。
ット6に囲まれた冷却部7を備えている。この冷却部7
には図示しないブラインクーラーで所定の温度に冷却さ
れた冷媒(例えばNH3 等)が循環することにより、冷
却部7を水溶液の凝固温度よりもかなり低い過冷却温度
で保持されている。冷却部7にはモータ9により回転自
在なスクリュー3が挿入されていて、このスクリュー3
は冷却部7に析出する氷結晶を掻き取って微小粒氷結晶
30を形成するための氷掻き取り手段を有する。さら
に、粒氷形成器2の上方には濃縮を要する原液である水
溶液Hを内部に導く原液入口28を設けると同時に、下
方に濃縮液H2 を排出するための濃縮液排出口29を備
えている。
が設けられ、製氷器10の下方に設けられた開口部32
から希液33を供給する希液帰還路34に連通してい
る。希液帰還路34には回転羽根ポンプ35が介装され
ていて希液33を強制的に粒氷形成器2の上部に帰還さ
せるようになっている。
る。粒氷形成器2の上方の冷却用水(原液)入口28か
ら濃縮を要する冷却用水溶液(例えば溶質の濃度が8%
程度のワイン原液)Hを導入すると、水溶液Hはこの水
溶液の凝固温度よりも低い過冷却温度に保持されている
下方の冷却部7において、モータ9により回転するスク
リュー3で攪拌されながら冷却され、ミクロンオーダー
の直径をもつ微小粒氷結晶30が迅速かつ高能率に析出
される。
いて冷却部7の表面に付着した氷結晶を掻き取って微小
粒氷結晶30を生じさせる。そのため、残りの水溶液は
溶質を含んで濃度の高い濃縮液H2 となり、上方から導
入された原液Hとの間に濃度勾配が形成され、濃縮液H
2 は下方の濃縮液排出口29から容器36に排出され
る。
リュー3によって巻き上げられると共に、原液Hに浮上
する。さらに、供給路4に設けられた回転羽根ポンプ8
を駆動して、微小粒氷結晶30と該微小粒氷結晶30に
付着した水溶液Hを含む氷スラリー5を本発明にかかる
製氷器10の上方へ供給する。
4から冷媒入口22を経て冷媒(例えばアンモニア)R
を上方の凹部14aに供給する。すると、冷媒Rは上部
凹部14aに形成された前記分配溝40を経て適正に分
配され、前記微小間隙Sを通って下方に流れる。冷媒R
は微小間隙Sを通るとともに、内筒15の外周の鋸歯状
の凹凸面16によって伝熱面が広くなることによって冷
媒Rの流速が早くなり、伝熱効率が高まる。しかも、冷
媒の流速の向上に伴って圧力が低下して冷媒ガスの蒸発
が一層促進され、迅速に過冷却度を高める。そして、微
小間隙Sを降下した冷媒Rは下方の冷媒排出口23から
冷媒排出管25を経て回収される。
し、被濃縮水溶液Hの凝固点よりも低い過冷却温度に保
持された内筒15の内部20の内面20aを降下させ
る。すると、前記内筒15の内面20aには氷スラリー
5に含まれる水溶液が氷結晶30として析出し、次第に
板状に積層していき最後的には柱状の氷が形成される。
そして、内筒15の内面20aに析出した板状の氷37
は、内筒15の内部20に過冷却温度を伝えない。その
結果、冷媒Rと水溶液Hとの温度差が小さくなり、板状
に析出した氷結晶は多量に溶質を含むようなことはな
く、氷の清澄度が損なわれるようなことはない。
に比して凝固点が低いから内筒15の内部20で潜熱を
吐き出して融解し、板状の氷37の表面に付着する。そ
して、融解したときの潜熱は新たな製氷に向けられるの
で板状の氷37の生産性が向上する。また、板状の氷3
7が成長して次第に厚みを増してきたら、凍結濃縮装置
1の運転を停止して板状の氷37を溶かし、製氷器10
の下方の冷却用水の排出口27から排出することにより
清澄な液を得る。この場合、板状の氷37の融解潜熱を
他の冷却システムに用いてもよい。また、氷スラリー5
の一部が融解して内筒15の内面20aに付着すること
なく降下した希液33は回転羽根ポンプ35によって希
液帰還路34を経て開口部32から粒氷形成器2の上方
の開口部31へ流入させ、再び冷却部7において微小粒
氷30を析出させる。
よれば外筒の中空部と内筒との微小間隙を介して冷媒が
流れるので、冷媒の流速が早くなり、冷媒の蒸発が迅速
に行われることにより効率的な製氷が可能となる。しか
も、内筒は外周に凹凸面を有するので伝熱効率がなお一
層向上し、迅速な製氷が可能となる。また、冷媒が外筒
の凹部を通じて前記微小間隙に導かれるために、冷媒の
適正な分配が行われて均等な氷結晶の生成が形成され
る。従って、効率的な冷凍濃縮が実現する。
ある。
ムの説明図である。
Claims (2)
- 【請求項1】 中空部を有し、かつ上下端部の内側に前
記中空部に通ずる凹部を設けた外筒と、0.5mm〜
2.0mm程度の間隙を介して前記中空部に挿通され、
かつ外周に凹凸面を有すると共に上下端部が前記凹部よ
り突出する内筒とを備え、前記外筒には前記上方凹部に
開口する冷媒導入口と、下方凹部に開口する冷媒排出口
とを設け、かつ前記外筒の上方に前記内筒の内部に通ず
る冷却用水導入口を設け、前記冷媒導入口から前記上方
の凹部を通じて冷媒を前記微小間隙に通過させて前記冷
媒排出口に導き、同時に冷却用水を上方から前記内筒の
内壁面に沿って降下させながら前記内筒の内壁面に氷結
晶を析出可能としたことを特徴とする製氷器。 - 【請求項2】 前記外筒には複数の中空部を備え、各中
空部に0.5〜2.0mm程度の間隙を介して前記内筒
を挿通してなることを特徴とする請求項1記載の製氷
器。
Priority Applications (12)
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Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|
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| WO2018013910A1 (en) * | 2016-07-15 | 2018-01-18 | Wal-Mart Stores, Inc. | Air-cooled ammonia refrigeration systems and methods |
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| DE4102245A1 (de) * | 1991-01-24 | 1992-08-13 | Ilka Maschinenfabrik Halle Gmb | Sicherheitseinrichtung fuer kaelteaggregate mit ammoniak als kaeltemittel |
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| JP3447828B2 (ja) * | 1994-11-10 | 2003-09-16 | 中部電力株式会社 | ヒートポンプシステムの冷媒ガス制御装置 |
| JP3483737B2 (ja) * | 1997-07-10 | 2004-01-06 | 株式会社前川製作所 | 蒸発凝縮式アンモニア冷凍ユニット |
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Cited By (4)
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|---|---|---|---|---|
| JP2008064359A (ja) * | 2006-09-06 | 2008-03-21 | Toru Fukushima | 保冷製氷器及び製氷皿 |
| JP2010530303A (ja) * | 2007-06-20 | 2010-09-09 | ナーガールジュナ エネジー プライベート リミテッド | 希薄溶液を濃縮するための方法および装置 |
| KR101521308B1 (ko) * | 2007-06-20 | 2015-05-18 | 나가주나 에너지 프라이빗 리미티드 | 희석액을 농축하기 위한 공정 및 장치 |
| JP2013044492A (ja) * | 2011-08-25 | 2013-03-04 | Izui Tekkosho:Kk | 凍結濃縮装置および凍結濃縮方法 |
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