CN200993512Y - 冰箱 - Google Patents

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吉冈功博
冈田大信
佐久间勉
天明稔
天生胜久
谷口一寿
野口好文
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Abstract

本实用新型目的在于提供一种冰箱(1),能够使储藏在蔬菜室(5)的蔬菜类不发生低温伤害并进行良好的保存。为了解决上述课题,本实用新型通过在储藏蔬菜的蔬菜室(5)内设置在1-3℃的低温进行冷却保存的低温储藏空间(55)、和在4℃以上的温度进行冷却保存的高温储藏空间(53),由此在高温储藏空间(53)内储藏不耐寒的蔬菜从而防止低温伤害,并在低温储藏空间(55)内储藏耐寒的蔬菜从而能够长时间保持新鲜并增加氨基酸等水溶性成分。

Description

冰箱
技术领域
本发明涉及一种具有蔬菜室的冰箱。
背景技术
一般,家庭用冰箱的蔬菜室中的冷却温度设定在5℃的情况很多,但近年来为了长时间维持新鲜,例如考虑一种冰箱,将蔬菜室的冷却温度设定在3℃的低温(例如参照专利文献1)。
专利文献1:特开2004-125178号公报
然而,当被冷却保存在如3℃的低温下时,黄瓜和茄子等不耐低温的蔬菜类可能发生低温伤害,不能适当地保存每种蔬菜。
发明内容
本发明着眼于这一点,其目的在于提供一种冰箱,能够将储藏在蔬菜室内的蔬菜根据其种类的不同进行良好的保存。
为了解决上述课题,本发明特征在于,在储藏蔬菜的蔬菜室内设置在1-3℃的低温进行冷却保存的低温储藏空间、和在4℃以上的温度进行冷却保存的高温储藏空间。
根据上述发明,通过在蔬菜室内设置长时间维持新鲜的低温储藏空间、和保护不耐低温的蔬菜不受低温伤害的高温储藏空间,能够根据蔬菜特性的不同使蔬菜不发生低温伤害并进行良好的冷却保存。
附图说明
图1是表示本发明第一实施方式的冰箱的纵剖图。
图2是表示本发明第一实施方式的蔬菜室的纵剖图。
图3是表示本发明其它实施方式的蔬菜室的纵剖图。
具体实施方式
下面,参照图1和图2说明本发明的第一实施方式。图1是概略示出冰箱主体1的构造的纵剖图。在图1中,冰箱主体1的构成为,在前面开口的绝热箱体内按照从上部起的顺序,例如具有冷却到1-2℃的冷藏室2、可切换为冷藏室或冷冻室等的切换室3、主要储藏蔬菜和塑料瓶装饮料(PET bottle)等的蔬菜室5、冷却到例如-18--25℃的冷冻室4,并且各储藏室2-5分别由铰链旋转式的冷藏室门6、抽屉式的切换室门7和蔬菜室门8、冷冻室门9开关自由地进行封闭。另外,图1中未示出,但与切换室3并列地设置制冰室,并由制冰室门封闭。
冷藏室2由绝热隔板25形成底面,与切换室3和制冰室区分开,在背面形成排出冷气的背面通道(duct)23。通过冷藏用风扇22的旋转,将由在蔬菜室5的背部设置的冷藏用冷却器21进行了热交换的冷气,送风到该背面通道23。该被送风的冷气,被吹到冷藏室2内并冷却室内,并从绝热隔板25后部形成的吸入口26,经由蔬菜室通道27被送风到蔬菜室5。
切换室3和冷冻室4分别通过绝热隔板31、32与蔬菜室5区分开,并构成为,通过无图示的冷冻用风扇的旋转,将由比冷藏用冷却器21更靠后部设置的冷冻用冷却器33进行了热交换的冷气,送风到各室并进行冷却。
在冰箱主体1的背面下部形成机械室40,在该机械室40内设置构成冷冻循环的压缩机41等。在压缩机41的上方设置对冰箱的电气部件进行运转控制的控制装置42,由该控制装置42进行控制,以便使压缩机41压缩的制冷剂在冷藏用冷却器21和冷冻用冷却器33之间相互流动,并且通过冷藏用风扇22等的旋转将各室冷却到设定温度并进行保持。
下面参照图2详细说明本发明的蔬菜室5。在蔬菜室5的储藏空间中设置上部容器52和下部容器54,上部容器52由下部容器54的上缘部支持,下部容器54通过无图示的支持框架被支持在门8上,配合门8的开门动作被拉出冰箱外部。上部容器52和下部容器54为上面开口的合成树脂制的盒,上部容器52的底面52a形成为缓和的凹凸形状。
在上部容器52和下部容器54的后方设置薄的背面盖56,该背面盖56将蔬菜室5内和设置冷藏用冷却器21的冷却器室区分开,在该背面盖56上设置检测蔬菜室5内部温度的温度传感器57和背面加热器61,该背面加热器61适当对来自冷藏用冷却器21的热泄漏进行控制的加热器、此处由铝箔加热器构成。使冷藏用冷却器21的设置位置与下部容器54相对,并使其对下部容器54的热影响比对上部容器52大。
在构成蔬菜室5的顶面和底面的绝热隔板31、32上设置顶板加热器62和底面加热器63,该顶板加热器62和底面加热器63对来自切换室3和冷冻室4的热影响进行抑制并维持室内温度,此处分别由铝箔加热器构成。
在上部容器52和下部容器54的上方,设置板状的新鲜蔬菜保存盒(crisper)盖58以便与顶板加热器62之间形成空气层65,通过该空气层65对顶板加热器62对上部容器52中储藏的蔬菜等的直接热影响进行抑制。并且,由于该空气层65兼用作从蔬菜室通道27吹出的空气的送风通道,因此有效地利用储藏空间。
另外,将上部容器52区分的空间作为在4℃以上的高温、此处为在平均温度4℃冷却保存蔬菜的高温储藏空间53,除该高温储藏空间53之外的由下部容器54区分的空间,作为1-3℃的低温、此处为在平均温度3℃冷却保存蔬菜的低温储藏空间55。
具体地说,当蔬菜室5中设置的温度传感器57的检测温度达到3.5℃,则停止顶板加热器62、背面加热器61、底面加热器63的通电,达到2.5℃则开始各加热器的通电,由此防止各储藏空间53、55的过度冷却,并且通过在下部容器54的背面设置冷藏用冷却器21,由于下部容器54内的储藏空间受到冷藏用冷却器21的热影响更大地被冷却,因此在一个储藏室内部构成两个温度带。此时,与将切换室3设定为冷冻室时的储藏室内温度相比,使冷冻室4的储藏室内温度降低,例如使切换室3为-18℃、冷冻室4为-25℃,由于与顶面相比从蔬菜室5底面的热泄漏增大,因此能够有效地将蔬菜室下部作为低温储藏空间55。特别在蔬菜室5上部的储藏室不是切换室3而是冷藏室的方式中,能够更有效地在蔬菜室5内构成两个温度带。
并且,通过与背面加热器61和底面加热器63独立,只提高顶板加热器62的通电率以及增加ON时间,能够使上部容器52内的冷却温度比下部容器54高。
此处,说明设置低温储藏空间55的理由。卷心菜、菠菜、芦笋、莴苣、椰菜、萝卜类的蔬菜即使在1-3℃的低温冷却保存,由于耐低温因而发生低温伤害的可能性小。相反,在低温下进行保存能够长时间保持新鲜,并使其产生耐低温应答,可以使蔬菜内的淀粉和蛋白质变化为糖类和氨基酸等水溶性成分,由于这些水溶性成分中含有呈味性高的成分,因此能够成为味道浓、美味的蔬菜。
申请人将芦笋在3℃冷却保存7日,测量冷却前和冷却后的氨基酸的增加量时,确认了各种氨基酸的增加为赖氨酸17%、组氨酸7%、亮氨酸7%、脯氨酸10%、丝氨酸8%、缬氨酸8%。由此,通过使冷却保存温度为3℃进行冷却保存能够具有上述的效果,并且通过在低温中将温度设定为相对较高能够省电运转,并且在1℃的冷却保存中由于接近冻结温度,可能因分散引起冻结,但由于3℃的冷却保存为离冻结温度比较高的温度,因此也能够消除这种冻结问题。
另一方面,对于设置高温储藏空间53的理由,西红柿、茄子、黄瓜、秋葵、辣椒类的蔬菜,由于不耐低温而可能引起低温伤害,优选在7-10℃进行冷却保存,通过在蔬菜室5内设置4℃以上的高温储藏空间53,能够保护这种蔬菜不受低温伤害。
并且,在上部容器52的上面设置新鲜蔬菜保存盒盖58,在制冷剂向冷冻用冷却器33流动时,通过冷藏用风扇22的旋转使冷藏用冷却器21上附着的霜升华,通过向室内还原其水分来维持室内高湿度及增强蔬菜的耐低温性,因此在4℃冷却保存也能够保护蔬菜不受低温伤害。
并且,通过设定为如4℃这样的高温中较低的温度,能够使顶板加热器62的消耗电力变小,并且能够减小对低温储藏空间55的热影响。
并且,通过上部容器52和下部容器54可以容易地分开使用高温和低温的储藏空间,并且通过使上部容器52内部作为高温储藏空间53、下部容器54内部作为低温储藏空间55,能够有效利用一般的冷气向下方流动的特性,有效地在上下方向实现两个温度带。并且,西红柿和黄瓜类不耐低温的蔬菜多为小型,根据使用者的经验,这种蔬菜多储藏在上部容器52中,相反,卷心菜和萝卜类耐低温的蔬菜多储藏在下部容器54中,使用者在储藏时即使不特别注意,也能够向最适宜的储藏空间进行储藏,使用者的使用方便性良好。
并且,在蔬菜室5设置温度传感器57,通过对加热器、此处为顶板加热器62、背面加热器61、底面加热器63进行通电控制,可以进行使冷却温度范围变小且稳定的温度控制,并且以低温对低温储藏空间55进行冷却也能够防止蔬菜冻结,并能够正确维持高温储藏空间53和低温储藏空间55的冷却温度。
并且,虽然冷气不向下部容器54内流入,但在与上部容器52底面之间产生如箭头所示的自然对流。此时,由于上部容器52的底面为凹凸形状,在凸形状的下部空气很难向流动空间部分52b流动,因此该部分可以形成空气的绝热层,能够使来自低温储藏空间55的热影响变小,并能够防止小型蔬菜的滚动。
下面,说明其它实施方式。如图3所示,使从蔬菜室通道27吹出的空气向上部容器52和下部容器54的背面流动。具体地说,在新鲜蔬菜保存盒盖58的背部形成挡板70,从蔬菜室通道27吹出的空气遇到该挡板70向下方流动,而不流到空气层65。此时,来自蔬菜室通道27的空气虽然不向蔬菜室5的前侧流动,但是通过切换室3、冷冻室4、冷藏用冷却器21的温度影响和自然对流而被间接冷却。根据这种构成,由于空气不流向空气层65,即使不使用顶板加热器62,蔬菜室5上方的温度也比较高,能够将高温储藏空间53保持在适合温度。
另一方面,在冰箱主体1内,具体地说,在蔬菜室通道27内设置对蔬菜室5内的乙烯气体进行分解的乙烯气体分解装置71。该乙烯气体分解装置71例如通过电极间的放电而产生紫外线,通过将该紫外线照射到钛光触媒上来分解乙烯气体。根据这种构成,一般来说糖类由于蔬菜的呼吸被消耗而减少,但是通过乙烯气体分解装置71分解该具有呼吸促进效果的乙烯气体,由此能够将在低温储藏空间55中储藏的蔬菜所含有的糖分保持为较高。
另外,上述的构造不过是一个实施方式,在不变更发明精神的范围内能够进行各种变更。例如优选,如果由绝热材料的厚度等的绝热充分,也可以不使用顶板加热器62、背面加热器61、底面加热器63。在该情况下,通过根据温度传感器57的检测温度控制冷藏用风扇22,以及在蔬菜室通道27的吹出口设置节气阀,并根据相同的温度传感器57的检测温度进行开闭控制,由此适当地保持低温储藏空间55和高温储藏空间53的冷却温度。
并且,低温储藏空间55和高温储藏空间53还可以存在多个,也可以为分别独立的储藏室。并且,在上述构造中用上下的容器进行区分,但是也可以在前后,区分也可以用隔板。
并且,使蔬菜室通道27的吹出口从下部容器54的背面或底面吹出,能够更有效地将冷却高温储藏空间53和低温储藏空间55冷却到适当温度。
本发明可以适用于具有储藏蔬菜的蔬菜室的冰箱。
附号说明
1-冰箱主体
5-蔬菜室
21-冰箱冷却器
25-绝热隔板
27-蔬菜室通道
31、32-绝热隔板
51-储藏空间
52-上部容器
52a-底面
52b-空间部分
53-高温储藏空间
54-下部容器
55-低温储藏空间
56-背面盖
57-温度传感器
58-新鲜蔬菜保存盒盖
61-背面加热器
62-顶板加热器
63-底面加热器
65-空气层
70-挡板
71-乙烯气体分解装置

Claims (11)

1.一种冰箱,其特征在于,
在储藏蔬菜的蔬菜室内设置在1-3℃的低温进行冷却保存的低温储藏空间、和在4℃以上的温度进行冷却保存的高温储藏空间。
2.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,
在蔬菜室内用上部容器和下部容器区分低温储藏空间和高温储藏空间。
3.如权利要求2所述的冰箱,其特征在于,
将上部容器作为高温储藏空间、下部容器作为低温储藏空间。
4.如权利要求3所述的冰箱,其特征在于,
在下部容器的背面设置冷却蔬菜室的冷却器。
5.如权利要求3所述的冰箱,其特征在于,
在上部容器的上方设置加热器。
6.如权利要求5所述的冰箱,其特征在于,
上部容器的上面和加热器之间形成空气层。
7.如权利要求5所述的冰箱,其特征在于,
在蔬菜室内设置检测室内温度的温度传感器,根据该温度传感器的检测温度进行加热器的运转控制。
8.如权利要求3所述的冰箱,其特征在于,
使高温储藏空间的冷却温度为4℃,低温储藏空间的冷却温度为3℃。
9.一种冰箱,其特征在于,
在储藏蔬菜的蔬菜室内设置用上部容器和下部容器区分的储藏空间,在上部容器的上方设置加热器,并且使上部容器的高温储藏空间在大约4℃、下部容器的低温储藏空间在大约3℃进行冷却。
10.如权利要求3所述的冰箱,其特征在于,
使上部容器的底面为凹凸形状。
11.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,
设置分解蔬菜室内乙烯气体的乙烯气体分解装置。
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