JP3180284B2 - Electrolytic water ice water purifier - Google Patents

Electrolytic water ice water purifier

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JP3180284B2
JP3180284B2 JP13771893A JP13771893A JP3180284B2 JP 3180284 B2 JP3180284 B2 JP 3180284B2 JP 13771893 A JP13771893 A JP 13771893A JP 13771893 A JP13771893 A JP 13771893A JP 3180284 B2 JP3180284 B2 JP 3180284B2
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    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C1/00Producing ice
    • F25C1/12Producing ice by freezing water on cooled surfaces, e.g. to form slabs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
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  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電解水を氷結させ、そ
の融解水を得る電解水製氷清水機に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electrolyzed water ice water purifier which freezes electrolyzed water and obtains its melted water.

【0002】[0002]

【従来の技術】水の電解によって生成される電解水例え
ばアルカリ性水は、人間の健康の維持・増進に有効であ
るとして、近年広く飲用されつつある。しかして、前述
のように電解によって得られる電解水は、電解中の弱加
熱によって生暖かいので、飲用に際しては冷蔵庫等で冷
却することが好まれるのであるが、簡単な冷却装置も提
案されている(特開昭63−248494号公報参
照)。この冷却装置は、冷凍装置の蒸発器に囲繞された
容器内に、電解水を通すもので、電解水生成装置で生成
されたアルカリ性水が容器を流れる間に蒸発器内の冷媒
によって冷却される。また、この冷却装置では、アルカ
リ性水は相応に冷却されるのであるが、アルカリ性水の
需要が多くなると、十分に冷却されないきらいもある。
冷却された電解水を得る別の試みとして、電解水を例え
ば循環式自動製氷装置によって氷結させ、得られた電解
水氷を再び融解させることも提案されている。この方式
では、融解水を得るために電気ヒータや冷凍系の熱が使
用されるが、得られる融解水は、零度に近くかつ安定し
ていて、好適に冷却されたものと言える。
2. Description of the Related Art Electrolyzed water, such as alkaline water, produced by electrolysis of water has been widely used in recent years as being effective for maintaining and promoting human health. Since the electrolyzed water obtained by electrolysis as described above is warm due to weak heating during electrolysis, it is preferable to cool it with a refrigerator or the like at the time of drinking, but a simple cooling device has also been proposed ( JP-A-63-248494). This cooling device passes electrolytic water through a container surrounded by an evaporator of a refrigerating device, and is cooled by a refrigerant in the evaporator while alkaline water generated by the electrolytic water generating device flows through the container. . Further, in this cooling device, the alkaline water is appropriately cooled. However, when the demand of the alkaline water increases, the cooling may not be sufficiently performed.
As another attempt to obtain cooled electrolyzed water, it has been proposed to freeze the electrolyzed water by, for example, a circulating automatic ice maker, and to melt the obtained electrolyzed water ice again. In this method, heat of an electric heater or a refrigeration system is used to obtain molten water, but the obtained molten water is close to zero degree and stable, and can be said to be suitably cooled.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】前述のように、電解水
を一旦氷結させ、更にヒータ等で融解させる従来技術に
おいては、良好な冷却電解水が得られるのであるが、融
解水を連続して注出したいときは、ヒータの容量を大き
くしたり、冷凍系の凝縮能力を低下させて高温を得る必
要がある。
As described above, in the prior art in which the electrolyzed water is frozen once and then melted by a heater or the like, good cooled electrolyzed water can be obtained. When pouring out, it is necessary to obtain a high temperature by increasing the capacity of the heater or reducing the condensation capacity of the refrigeration system.

【0004】しかるに、ヒータの容量を上げるには、電
圧を上げたり、複数のヒータを配設しておいて、タップ
切り替えなどで作動ヒータを増大しなければならず、構
造が複雑化しやすい。一方、凝縮器能力の低下には、空
冷ファンの制御や凝縮器の放熱面積の切り替えのための
方策を採らねばならず、同様に構造の複雑化が避けられ
ない。更に、以上のような方策を採用しえたとしても、
氷の融解速度が無制限に早くなるものでもないので、大
量の融解水を得るには、相応の時間を要することは避け
られない。本発明は、このような事情に鑑みなされたも
ので、構造が簡単にして、大容量の冷却電解水でも比較
的短時間に得ることのできる電解水製氷清水機を提供す
ることを目的とするものである。
However, in order to increase the capacity of the heater, it is necessary to increase the voltage or to arrange a plurality of heaters, and to increase the number of operating heaters by switching taps or the like, which tends to complicate the structure. On the other hand, in order to reduce the condenser capacity, it is necessary to take measures for controlling the air cooling fan and switching the heat radiation area of the condenser, and similarly, the structure is inevitably complicated. Furthermore, even if the above measures could be adopted,
Since the melting speed of ice is not unlimitedly high, it is inevitable that a considerable amount of time is required to obtain a large amount of molten water. The present invention has been made in view of such circumstances, and has an object to provide an electrolyzed water ice water purifier that has a simple structure and can be obtained in a relatively short time even with a large volume of cooled electrolyzed water. Things.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた
め、請求項1の本発明による電解水製氷清水機は、外部
給水を受け入れて電解水を生成する電解水生成装置と、
電解水生成装置からの電解水を製氷水タンクに受け入れ
ると共にこの電解水を製氷水タンクと製氷板との間で循
環させることにより製氷を行う循環式製氷装置と、循環
式製氷装置で造られた氷粒を貯蔵する貯氷庫と、その氷
粒の融解水を受け入れる注出弁付貯水タンクと、循環式
製氷装置の製氷水タンクからの電解水を貯水タンクに補
給するための補給手段とを有するものである。また、請
求項2に記載の本発明によれば、補給手段は、製氷水タ
ンクの溢流水が前記貯氷庫の氷粒上に放出され、同氷粒
に接触後に貯水タンクに注入するように、製氷水タンク
に設けられた溢流水案内路であり、また、請求項3に記
載の本発明によれば、補給手段は、製氷水タンクの側壁
上部に形成された切欠き部を含んでいる。更に、請求項
4に記載の本発明によると、電解水製氷清水機は、製氷
水タンクに設けられた水位検知センサと、貯水タンクに
設けられた清水補充用押ボタンと、清水補充用押ボタン
の作動に応答し水位検知センサを非作動にして電解水生
成装置からの電解水の供給を継続させるように構成され
た制御装置とを更に備えている。
To achieve the above object, an electrolyzed water ice water purifier according to the first aspect of the present invention comprises an electrolyzed water generating apparatus for receiving external water supply and generating electrolyzed water;
Electrolyzed water from the electrolyzed water generator is received in the ice making water tank
And circulate this electrolyzed water between the ice making water tank and the ice making plate.
A circulation type ice making device that makes ice by circulating, an ice storage for storing ice particles produced by the circulation type ice making device, a water storage tank with a discharge valve for receiving melted water of the ice particles, and a circulation type
Electrolyzed water from the ice making water tank of the ice making device is added to the water storage tank.
Those having a supply means for feeding. Further, according to the present invention as set forth in claim 2, the replenishing means is arranged such that the overflow water of the ice making water tank is discharged onto the ice particles of the ice storage, and is injected into the water storage tank after contacting the ice particles. According to the third aspect of the present invention, the replenishing means includes a notch formed in the upper part of the side wall of the ice making water tank. Furthermore, according to the present invention as set forth in claim 4, the electrolyzed water ice water purifier includes a water level detection sensor provided in the ice making water tank, a fresh water replenishing push button provided in the water storage tank, and a fresh water replenishing push button. And a controller configured to deactivate the water level detection sensor in response to the operation of and to continue supplying the electrolyzed water from the electrolyzed water generator.

【0006】[0006]

【作用】前記した構成の発明において、水道水等の外部
給水を受け入れる電解水生成装置は、これを電解して電
解水を生成する。循環式製氷装置は、その電解水を製氷
水タンクに受け入れて、製氷水タンクと製氷板との間を
循環させて製氷を行い、造られた氷粒は、貯氷庫に貯え
られる。貯氷庫に貯えられた氷粒は、一部融解して貯水
タンクに入るが、冷却電解水が必要なときは、電解水生
成装置の生成電解水は連続して製氷水タンクへ供給さ
れ、製氷水タンク内の冷却電解水と混合し、更に直接
的、間接的に貯水タンク内へ補給され、注出される。間
接的に、例えば、貯氷庫内の貯蔵氷粒上に散布される場
合は、散布電解水は、直接接触により融解熱で冷却さ
れ、融解水と共に貯水タンクに流入する。
In the invention having the above-described structure, the electrolyzed water generating apparatus which receives external water such as tap water electrolyzes the electrolyzed water to generate electrolyzed water. The circulation type ice making device receives the electrolyzed water into an ice making water tank, circulates between the ice making water tank and the ice making plate to perform ice making, and the produced ice particles are stored in an ice storage. The ice particles stored in the ice storage partially melt and enter the water storage tank, but when cooling electrolyzed water is required, the electrolyzed water generated by the electrolyzed water generator is continuously supplied to the ice making water tank, and It mixes with the cooling electrolyzed water in the water tank, and is directly and indirectly replenished into the water storage tank and discharged. Indirectly, for example, when sprayed on the storage ice particles in an ice storage, the sprayed electrolyzed water is cooled by the heat of fusion by direct contact, and flows into the water storage tank together with the melted water.

【0007】[0007]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を説明
するが、この実施例は、説明のための例示であって、本
発明が以下の実施例に限定されると解すべきではない。
図1は、本発明の実施例に係る製氷清水機1の全体系統
図を示している。まず、循環式製氷装置10は、図示し
ない冷凍系(一般的には、冷媒圧縮機、膨張弁、凝縮
器、凝縮器冷却ファン等を含む。)の一部である蒸発器
11が添設された製氷板13、製氷水タンク15、散水
パイプ17及び循環ポンプ19からなっており、後述す
る制御装置の一部をなす製氷完了検知センサ13a、除
氷完了検知センサ13b等も含んでいる。製氷装置10
では、製氷サイクル運転時、後述するように製氷水タン
ク15に供給された電解水即ちアルカリ性水wを循環ポ
ンプ19により散水パイプ17へ送り、製氷板13の上
面に散布する。蒸発器11の中を流れる冷媒によって冷
却される製氷板13の上を流れる間、アルカリ性水は冷
却されて一部は氷結し、他は製氷水タンク15の中に流
下する。この戻ったアルカリ性水wは、再び循環ポンプ
19によって前述の経路を経て循環され、製氷板13の
上面の氷3が所定の厚さになる(製氷完了)まで、アル
カリ性水の循環運転は続けられる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. However, it should be understood that the present embodiments are illustrative for explanation and the present invention is not limited to the following embodiments. Absent.
FIG. 1 shows an overall system diagram of an ice making water purifier 1 according to an embodiment of the present invention. First, the circulation type ice making device 10 is provided with an evaporator 11 which is a part of a refrigeration system (not shown) (generally including a refrigerant compressor, an expansion valve, a condenser, a condenser cooling fan, etc.). An ice making plate 13, an ice making water tank 15, a water sprinkling pipe 17, and a circulation pump 19, and also include an ice making completion detecting sensor 13a, a deicing completion detecting sensor 13b, etc., which form a part of a control device described later. Ice making device 10
Then, during the ice making cycle operation, the electrolyzed water, that is, the alkaline water w supplied to the ice making water tank 15 is sent to the water spray pipe 17 by the circulation pump 19 as described later, and is sprayed on the upper surface of the ice making plate 13. While flowing on the ice making plate 13 cooled by the refrigerant flowing in the evaporator 11, the alkaline water is cooled and partly freezes, and the other flows down into the ice making water tank 15. The returned alkaline water w is circulated again by the circulation pump 19 through the above-described path, and the alkaline water circulation operation is continued until the ice 3 on the upper surface of the ice making plate 13 has a predetermined thickness (ice making is completed). .

【0008】製氷装置10の製氷水タンク15にアルカ
リ性水wを送給する電解水生成装置30は、外部水道系
5に連絡した給水弁31、浄水器33及び電解槽35か
らなっている。給水弁31は、周知のもので、流量制御
装置即ちフローコントロールを内蔵しており、外部水道
系5の水圧の変動があっても、一定量の水道水即ち給水
を浄水器33側へ流出する。塩化ビニール等の樹脂で製
作された密閉型の電解槽35は、下部の供給口35aを
介して浄水器33に連絡し、内部は浸透性の隔膜37に
よって、陰電極室39と陽電極室41に区画されてい
る。これ等の各区画室39、41には、整流回路を介し
て交流電源(いずれも図示せず)に接続された陰電極3
9aと陽電極41aがそれぞれ設けられている。陰電極
39aと陽電極41aに接続した図示しない電源部は、
図1には示さない制御装置に電気的に連絡し、前述の給
水弁31と同期して運転制御される。更に、陰電極室3
9の上部から延出した給水連絡管43は、製氷装置10
の製氷水タンク15に開口して、電解によって生成され
たアルカリ性水を製氷水タンクに供給する。他方陽電極
室41の最上部から延出した排水管45は、排水系(図
示せず)に連絡し、電解によって生じた酸性イオン水を
外部へ排出する。
The electrolyzed water generator 30 for supplying the alkaline water w to the ice making water tank 15 of the ice making device 10 comprises a water supply valve 31, a water purifier 33 and an electrolytic tank 35 connected to the external water supply system 5. The water supply valve 31 is a well-known one, and has a built-in flow control device, that is, a flow control. . A sealed electrolytic cell 35 made of a resin such as vinyl chloride is connected to a water purifier 33 through a lower supply port 35a, and the inside is connected to a negative electrode chamber 39 and a positive electrode chamber 41 by a permeable diaphragm 37. Is divided into Each of these compartments 39 and 41 has a cathode 3 connected to an AC power supply (both not shown) through a rectifier circuit.
9a and a positive electrode 41a are provided. A power supply unit (not shown) connected to the negative electrode 39a and the positive electrode 41a
1 is electrically connected to a control device (not shown in FIG. 1), and the operation is controlled in synchronization with the water supply valve 31 described above. Further, the negative electrode chamber 3
The water supply connecting pipe 43 extending from the upper part of the ice making device 10
And the alkaline water generated by the electrolysis is supplied to the ice making water tank. On the other hand, a drain pipe 45 extending from the uppermost part of the positive electrode chamber 41 communicates with a drain system (not shown), and discharges acidic ion water generated by electrolysis to the outside.

【0009】製氷装置10で造られた氷を受ける貯氷庫
50は、製氷装置10の下方に位置する貯氷槽51を有
し、その前面には氷取り出し用の開閉ドア53が設けら
れている。貯氷槽51は、底部が中央の底部開口51a
に向かって傾斜し、その底部開口51aは多孔の仕切板
55で覆われている。
An ice storage 50 for receiving ice produced by the ice making device 10 has an ice storage tank 51 located below the ice making device 10, and an opening / closing door 53 for taking out ice is provided on the front surface thereof. The ice storage tank 51 has a bottom opening 51a in the center.
The bottom opening 51 a is covered with a porous partition plate 55.

【0010】貯氷槽51の上部には、製氷板13に隣接
して、格子状のヒータ57を有するカットヒータ59が
設けられている。製氷装置10の除氷運転時、蒸発器1
1にホットガスが流され、製氷板13から融離した板状
の氷3がカットヒータ59上に滑落し、格子状のヒータ
57によって立方形状の氷粒に細断され、貯氷槽51内
に落下して貯えられる。貯氷槽51の底面の周辺部から
オーバーフロー管61が垂下延出し、その開口が傾斜し
た遮蔽板63によって覆われている。当業者にとって自
明なように、遮蔽板63によって、氷塊又はその融解水
が直接的にオーバーフロー管61へ流入又は落下するの
は防止され、底部開口51aの方へ導かれる。
Above the ice storage tank 51, a cut heater 59 having a grid-like heater 57 is provided adjacent to the ice making plate 13. During the deicing operation of the ice making device 10, the evaporator 1
1, the plate-like ice 3 melted from the ice making plate 13 slides down onto the cut heater 59, is cut into cubic ice particles by the grid-like heater 57, and is placed in the ice storage tank 51. Dropped and stored. An overflow pipe 61 extends downward from the periphery of the bottom surface of the ice storage tank 51, and its opening is covered by an inclined shielding plate 63. As will be apparent to those skilled in the art, the shielding plate 63 prevents the ice block or its melted water from directly flowing into or falling into the overflow pipe 61, and is guided toward the bottom opening 51a.

【0011】この製氷清水機1には、更に貯氷庫50の
下方に、アルカリ性水を貯えて注出する貯水タンク70
が形成されている。タンク本体71は、天井部入口が貯
氷槽51の底部開口51aに連絡し、仕切板55の孔5
5aを通って流下したアルカリ氷の融解水即ちアルカリ
性水を貯える。そして、貯水タンク70は、注出弁73
を備え、注出弁73を開けば貯えられたアルカリ性水
が、グラス7等の適宜な容器へ注がれ、飲用に供され
る。更に、タンク本体71の底部には、バルブ77を備
えた排水管79が連結され、これは、前述のオーバーフ
ロー管61の中途に連絡している。古いアルカリ性水
は、バルブ77を開ければ排水管79及びオーバーフロ
ー管61を経由して外部へ排出される。
The ice making water purifier 1 further includes a water storage tank 70 for storing and discharging alkaline water below the ice storage 50.
Are formed. In the tank body 71, the ceiling entrance communicates with the bottom opening 51 a of the ice storage tank 51,
The molten water of alkaline ice, which flows down through 5a, is stored. Then, the water storage tank 70 is provided with a discharge valve 73.
When the pouring valve 73 is opened, the stored alkaline water is poured into an appropriate container such as the glass 7 and used for drinking. Further, a drain pipe 79 provided with a valve 77 is connected to the bottom of the tank body 71, and communicates with the above-mentioned overflow pipe 61. The old alkaline water is discharged to the outside via the drain pipe 79 and the overflow pipe 61 when the valve 77 is opened.

【0012】再び、製氷装置10に戻って、アルカリ性
水wの水位を所定値に保つ水位検知センサ21を有する
製氷水タンク15には、底面を水密に貫いてL形の溢流
水案内路であるオーバーフロー管(補給手段)23が設
けられている。このオーバーフロー管23の水平部分に
は、アルカリ性水wを貯氷槽51の氷粒の上に散布させ
る孔(散水部)25が多数設けられている。前述の貯氷
槽51の内部上方には、貯氷完了検知センサ65が設け
られているが、これは、図2に示すように、製氷完了検
知センサ13a、除氷完了検知センサ13b、貯水タン
ク70に設けられた押ボタン81、水位検知センサ2
1、給水弁31の制御部、冷凍系の制御部9、電解槽3
5の陰電極39a及び陽電極41aの電源制御部と共に
制御系91に連絡し、制御装置90を構成している。以
上の構成の製氷清水機1の運転を以下に説明するが、ま
ず、製氷装置10の運転のシーケンスを全体的又は部分
的に示したフローチャートである図3、図4、図5及び
図6を参照して製氷装置10の運転を中心にして説明す
る。
Returning again to the ice making apparatus 10, the ice making water tank 15 having a water level detecting sensor 21 for keeping the water level of the alkaline water w at a predetermined value is an L-shaped overflow water guide passage penetrating the bottom surface in a watertight manner. An overflow pipe (supply means) 23 is provided. In a horizontal portion of the overflow pipe 23, a large number of holes (sprinklers) 25 for dispersing the alkaline water w on the ice particles of the ice storage tank 51 are provided. An ice storage completion detection sensor 65 is provided above the inside of the ice storage tank 51. The ice storage completion detection sensor 13a, the ice removal completion detection sensor 13b, and the water storage tank 70 are provided as shown in FIG. Push button 81 provided, water level detection sensor 2
1. control unit of water supply valve 31, control unit 9 of refrigeration system, electrolytic cell 3
The controller 90 is connected to the control system 91 together with the power supply controller of the negative electrode 39a and the positive electrode 41a of the fifth embodiment. The operation of the ice making water purifier 1 having the above configuration will be described below. First, FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5, and FIG. The operation of the ice making device 10 will be mainly described with reference to FIG.

【0013】図3及び図4を参照するに、電源を入れる
と(ステップ100)、まず初期給水工程に入る(ステ
ップ110)。製氷運転を行うには、まず、循環すべき
所要量の製氷水を準備する必要があり、製氷水タンク1
5は、装置の始動前は一般に空であるから、給水弁31
が開き(ステップ111)、そして電解槽35の各電極
39a、41aに電解電圧が印加される(ステップ11
2)。これにより陰電極室39に生じたアルカリ性水
は、製氷水として製氷水タンク15へ送給される。この
アルカリ性水の供給は、前述の目的から必然的に水位検
知センサ21が所定水位への到達を検知するまで続き
(ステップ113)、所定量のアルカリ性水wがたまれ
ば、給水弁31が閉じ(ステップ115)、電解電圧の
印加が停止される(ステップ116)。水道の断水や水
圧低下による減水があると、電解水生成装置30が損傷
する可能性があるので、水位検知センサ21が所定水位
を検知する前の所定時間(給水弁31の通過流量から相
応の時間が推算できる)の間、同時間が経過したか否か
をルーチンとして判断する(ステップ114)。所定時
間が経過しても、水位検知センサ21が所定水位を検知
しないとき、断水等があるとして電解電圧の印加が停止
され(ステップ117)、断水警報が発せられる(ステ
ップ118)。
Referring to FIGS. 3 and 4, when the power is turned on (step 100), an initial water supply step is first started (step 110). In order to perform the ice making operation, first, it is necessary to prepare a required amount of ice making water to be circulated.
5 is generally empty before the start-up of the device,
Is opened (step 111), and an electrolytic voltage is applied to each electrode 39a, 41a of the electrolytic cell 35 (step 11).
2). As a result, the alkaline water generated in the negative electrode chamber 39 is supplied to the ice making water tank 15 as ice making water. The supply of the alkaline water is continued until the water level detection sensor 21 inevitably detects the reaching of the predetermined water level for the above-mentioned purpose (step 113). When a predetermined amount of the alkaline water w accumulates, the water supply valve 31 is closed. (Step 115), the application of the electrolytic voltage is stopped (Step 116). If the water supply is cut off or the water pressure is reduced due to a drop in water pressure, the electrolyzed water generator 30 may be damaged. Therefore, a predetermined time before the water level detection sensor 21 detects the predetermined water level (the flow rate of While the time can be estimated), it is determined as a routine whether the same time has elapsed (step 114). When the water level detection sensor 21 does not detect the predetermined water level even after the predetermined time has elapsed, the application of the electrolytic voltage is stopped assuming that there is a water cutoff (step 117), and a water cutoff alarm is issued (step 118).

【0014】製氷水タンク15の中に所定量のアルカリ
性水wがたまれば、製氷工程の運転に入る(ステップ1
20)。図5を参照するに、冷媒圧縮機や凝縮器冷却フ
ァン等(図示しない)をもつ冷凍系の運転が開始され
(ステップ121)、更に循環ポンプ19も運転されて
(ステップ122)、製氷水タンク15の中のアルカリ
性水wが散水パイプ17へ送られ、ここから製氷板13
上に散布される。同時に、蒸発器11に冷媒が送給さ
れ、蒸発器11の外部から熱を奪って(製氷板13及び
流下するアルカリ性水を冷却して)蒸発する。冷凍系9
及び循環ポンプ19の運転は、製氷完了検知センサ13
aが、製氷の完了を検知するまで続く(ステップ12
3)。製氷が完了すれば、循環ポンプ19の運転が停止
され(ステップ124)、冷凍系の凝縮器冷却ファンの
運転が停止され(ステップ125)、除氷工程の運転
(除氷サイクル運転)へ移行する(ステップ130)。
When a predetermined amount of alkaline water w accumulates in the ice making water tank 15, the operation of the ice making process is started (step 1).
20). Referring to FIG. 5, the operation of a refrigeration system having a refrigerant compressor, a condenser cooling fan, and the like (not shown) is started (step 121), and the circulation pump 19 is also operated (step 122), so that the ice making water tank is started. 15 is sent to a watering pipe 17 from which the ice making plate 13 is supplied.
Sprinkled on top. At the same time, the refrigerant is supplied to the evaporator 11 and evaporates by removing heat from the outside of the evaporator 11 (by cooling the ice making plate 13 and the alkaline water flowing down). Refrigeration system 9
The operation of the circulation pump 19 is controlled by the ice making completion detection sensor 13.
a until the completion of ice making is detected (step 12
3). When the ice making is completed, the operation of the circulation pump 19 is stopped (Step 124), the operation of the refrigeration condenser cooling fan is stopped (Step 125), and the operation shifts to the operation of the deicing process (deicing cycle operation). (Step 130).

【0015】除氷工程130は、図6に示すフローチャ
ートのように行われる。冷凍系の周知のホットガス弁
(図示せず)が開き(ステップ131)、蒸発器11に
ホットガス即ち凝縮されていない圧縮冷媒ガスが供給さ
れる。並行してカットヒータ59のヒータ57に給電さ
れて熱くなる(ステップ132)。ホットガスにより、
製氷板13と氷3との付着が解除されれば、板状の氷3
がカットヒータ59の上に滑落する。カットヒータ59
のオン動作に続き、次の製氷サイクル運転に備え、給水
弁31が開き(ステップ133)、電解槽35に電解電
圧が印加される(ステップ134)。よって、アルカリ
性水が生成され、製氷水タンク15に送給されるが、図
6のステップ135〜140は図4に示す初期給水工程
と同じ運転なので、説明は割愛する。水位検知センサ2
1が所定水位を検知すれば、給水弁31が閉じ、除氷完
了検知センサ13bが除氷完了を検知すれば(ステップ
141)、ホットガス弁が閉じる(ステップ142)。
The deicing step 130 is performed as shown in the flowchart of FIG. A known hot gas valve (not shown) of the refrigeration system is opened (step 131), and hot gas, that is, a non-condensed compressed refrigerant gas is supplied to the evaporator 11. At the same time, the power is supplied to the heater 57 of the cut heater 59 and becomes hot (step 132). By hot gas,
When the adhesion between the ice making plate 13 and the ice 3 is released, the plate-like ice 3
Slides down on the cut heater 59. Cut heater 59
, The water supply valve 31 is opened (step 133) and an electrolytic voltage is applied to the electrolytic cell 35 (step 134) in preparation for the next ice making cycle operation. Therefore, alkaline water is generated and supplied to the ice making water tank 15, but steps 135 to 140 in FIG. 6 are the same operation as the initial water supply process shown in FIG. Water level detection sensor 2
If 1 detects the predetermined water level, the water supply valve 31 is closed, and if the deicing completion detection sensor 13b detects the completion of deicing (step 141), the hot gas valve is closed (step 142).

【0016】以上の製氷工程と除氷工程の運転は、図3
に示すように、貯氷槽51内に氷が十分溜まり、貯氷完
了検知センサ65が作動するまで続けられる(ステップ
150、160)。開閉ドア53を開ければ、貯氷庫5
0の中の氷を取り出せる。氷がある限り、製氷工程や除
氷工程の運転中でも、氷の取り出しは可能である。貯氷
検知センサ65が、貯氷槽51内に氷が十分貯えられた
ことを検知すれば、氷をそれ以上造る必要もなく、かつ
貯えるスペースもないので、製氷工程と除氷工程の運転
の繰り返しは終了する。貯氷槽51から氷が取り出され
たり、融解したりして、氷の補充が必要なことを貯氷検
知センサ65が検知すれば、再び製氷工程と除氷工程の
運転が再開される。製氷工程と除氷工程の運転が中断す
れば、冷凍系の冷媒圧縮機の運転が停止される(ステッ
プ170)。
The operation of the above ice making process and deicing process is shown in FIG.
As shown in (5), the ice is sufficiently accumulated in the ice storage tank 51 and the operation is continued until the ice storage completion detection sensor 65 is activated (steps 150 and 160). Opening the door 53 opens the ice storage 5
You can remove the ice in 0. As long as there is ice, the ice can be taken out even during the operation of the ice making process and the deicing process. If the ice storage detection sensor 65 detects that ice is sufficiently stored in the ice storage tank 51, there is no need to make any more ice and there is no space to store the ice. finish. When the ice storage sensor 65 detects that ice is taken out or melted from the ice storage tank 51 and ice replenishment is required, the operations of the ice making process and the deicing process are restarted. When the operation of the ice making process and the operation of the deicing process are interrupted, the operation of the refrigeration compressor is stopped (step 170).

【0017】以上説明したような要領で、製氷装置10
が運転され、造られた氷粒が貯氷庫50の中に貯えられ
る。そして、氷粒の融解水は、貯水タンク70に貯えら
れる。貯えられた融解水は、アルカリ性水であり、注出
弁73を開けられれば、注出口75から出る。そして、
押ボタン81が押されると、製氷水タンク15の水位検
知センサ21が非作動になる。給水弁31が開いていな
ければ開弁され、開いていればそのまま給水が続けら
れ、電解水生成装置30は、生成電解水を製氷水タンク
15へ供給し続ける。従って、電解水はオーバーフロー
管23から流出し、孔25から外へ出て、貯蔵中の氷粒
上に散布される。このように溢流した電解水は、氷粒に
直接接触して融解水を生じさせ、自身は冷却されて、共
に貯水タンク70に流入し、注出弁73の開弁により注
出される。前述の給水弁31の開弁を含む電解水生成装
置30の強制的運転は、制御装置90により、この実施
例では、押ボタン81が押されている間は続けられる。
しかし、電解水生成装置30の強制的運転は、押ボタン
81の押釦操作が解除されても続行され、同押ボタン8
1のようなスイッチの再操作まだ継続するように構成し
てもよい。
In the manner described above, the ice making device 10
Is operated, and the produced ice particles are stored in the ice storage 50. Then, the melting water of the ice particles is stored in the water storage tank 70. The stored molten water is alkaline water, and exits from the pouring port 75 if the pouring valve 73 can be opened. And
When the push button 81 is pressed, the water level detection sensor 21 of the ice making water tank 15 is deactivated. If the water supply valve 31 is not open, the valve is opened. If the water supply valve 31 is open, water supply is continued, and the electrolyzed water generator 30 continues to supply the generated electrolyzed water to the ice making water tank 15. Therefore, the electrolyzed water flows out of the overflow pipe 23, goes out of the hole 25, and is scattered on the ice particles during storage. The electrolyzed water that has overflowed in this way comes into direct contact with ice particles to generate molten water, which is cooled, flows into the water storage tank 70 together, and is discharged by opening the discharge valve 73. In the present embodiment, the forced operation of the electrolyzed water generator 30 including the opening of the water supply valve 31 is continued by the control device 90 while the push button 81 is being pressed in this embodiment.
However, the forced operation of the electrolyzed water generation device 30 is continued even if the push button operation of the push button 81 is released, and the push button 8
A re-operation of a switch such as 1 may be configured to continue.

【0018】以上、本発明の好適な実施例について説明
したが、本発明はこの実施例に限定されるものではな
く、様々な改変が可能である。例えば、前記実施例にお
いては、製氷水タンク15のオーバーフロー管23は、
貯氷庫50の上方に終端して散水するようにしている
が、孔25等を設けず、貯水タンク70のタンク本体7
1の上部開口まで延出させ、直接溢流電解水がタンク本
体71に流入するようにしてもよい。この場合、溢流電
解水は氷粒と接触することはないが、製氷水タンク15
に残っていた水は、製氷板13で冷却されているので相
当に低温であり、これと混合した溢流電解水も冷却され
ている。また、前記実施例では、オーバーフロー管23
である溢流水案内路は、製氷水タンク15の底板を貫い
て上方に延びているが、同溢流水案内路は、製氷水タン
ク15の側壁の適宜の部位に貫通孔を設け、該貫通孔か
ら溢れる水を貯水タンク70に直接又は間接に導くよう
に構成されていてもよいし、図1に符号15aで示すよ
うに、製氷水タンク15の側壁の一部に切欠き部を形成
することにより低くし、該切欠き部15aから溢れる水
を上述のように貯水タンク70に案内するように構成さ
れていてもよい。
Although the preferred embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to this embodiment, and various modifications are possible. For example, in the above embodiment, the overflow pipe 23 of the ice making water tank 15 is
Although water is sprinkled by terminating above the ice storage 50, the hole 25 or the like is not provided, and the tank main body 7 of the water storage tank 70 is provided.
1 may be extended to the upper opening so that the overflow electrolyzed water directly flows into the tank body 71. In this case, the overflowing electrolyzed water does not come into contact with the ice particles, but the ice making water tank 15
The remaining water is cooled by the ice making plate 13 and thus has a considerably low temperature, and the overflowed electrolyzed water mixed with the water is also cooled. In the above embodiment, the overflow pipe 23
The overflow water guide path extends upward through the bottom plate of the ice making water tank 15, and the overflow water guide path is provided with a through hole at an appropriate portion of a side wall of the ice making water tank 15, The water overflowing from the water storage tank 70 may be configured to be directly or indirectly guided to the water storage tank 70, or a notch may be formed in a part of the side wall of the ice making water tank 15 as shown by reference numeral 15a in FIG. And the water overflowing from the notch 15a may be guided to the water storage tank 70 as described above.

【0019】[0019]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、製氷装
置で造られた電解水氷の融解水が貯水タンクに集めら
れ、更に必要に応じ生成電解水が製氷装置の製氷水タン
ク中の残留製氷水と混合されて補充され、或は残留製氷
水が補充水として貯水タンクへ導かれるので、貯水タン
クから十分に冷却された電解水が得られる。更に、本発
明により、製氷水タンクからの溢流電解水が、貯氷庫の
氷粒上に放水もしくは散水される場合には、氷との直接
接触によって冷却され、かつ融解水を発生せしめるの
で、良好な冷却電解水を短時間に大量に得ることができ
る。また、制御装置の作用下に、押ボタンの作動に応答
して水位検知センサを非作動にして電解水生成装置から
の電解水の供給を継続させることによって、電解水の散
水・補給が容易になる。
As described above, according to the present invention, the melted water of the electrolyzed water ice produced by the ice making device is collected in the water storage tank, and the generated electrolyzed water is optionally stored in the ice making water tank of the ice making device. The remaining ice making water is mixed and replenished, or the remaining ice making water is guided to the water storage tank as replenishing water, so that sufficiently cooled electrolytic water is obtained from the water storage tank. Further, according to the present invention, when the overflowing electrolyzed water from the ice making water tank is discharged or sprinkled on the ice particles of the ice storage, it is cooled by direct contact with ice and generates molten water, Good cooling electrolyzed water can be obtained in a large amount in a short time. In addition, under the action of the control device, the water level detection sensor is deactivated in response to the operation of the push button and the supply of the electrolyzed water from the electrolyzed water generation device is continued, so that the watering and supply of the electrolyzed water can be easily performed. Become.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 本発明の好適な実施例に係る製氷清水機の全
系統を示す全体図である。
FIG. 1 is an overall view showing an entire system of an ice making water purifier according to a preferred embodiment of the present invention.

【図2】 図1の実施例の部分的構造を示す系統図であ
る。
FIG. 2 is a system diagram showing a partial structure of the embodiment of FIG. 1;

【図3】 図1の実施例の運転の全シーケンスを示すフ
ローチャートである。
FIG. 3 is a flowchart showing the entire operation sequence of the embodiment of FIG. 1;

【図4】 図3のフローチャートの部分シーケンスの詳
細を示すフローチャートである。
FIG. 4 is a flowchart showing details of a partial sequence of the flowchart in FIG. 3;

【図5】 図3のフローチャートの他の部分の詳細を示
すフローチャートである。
FIG. 5 is a flowchart showing details of another part of the flowchart in FIG. 3;

【図6】 図3のフローチャートの更に他の部分の詳細
を示すフローチャートである。
FIG. 6 is a flowchart showing details of still another part of the flowchart in FIG. 3;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…製氷清水機、10…循環式製氷装置、13…製氷
板、15…製氷水タンク、15a…製氷水タンクの切欠
き部、21…水位検知センサ、23…オーバーフロー管
(補給手段の溢流水案内路)、30…電解水生成装置、
50…貯氷庫、70…貯水タンク、73…注出弁、81
…押ボタン、90…制御装置、w…アルカリ水(電解
水)。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Ice making machine, 10 ... Circulating ice making device, 13 ... Ice making plate, 15 ... Ice making water tank, 15a ... Notch of ice making water tank, 21 ... Water level detection sensor, 23 ... Overflow pipe (overflow water of replenishing means) Guideway), 30 ... electrolyzed water generator,
50: ice storage, 70: water storage tank, 73: discharge valve, 81
... push button, 90 ... control device, w ... alkaline water (electrolyzed water).

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F25C 1/22 C02F 1/46 F25C 1/00 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (58) Field surveyed (Int. Cl. 7 , DB name) F25C 1/22 C02F 1/46 F25C 1/00

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 外部給水を受け入れて電解水を生成する
電解水生成装置と、該電解水生成装置からの電解水を製
氷水タンクに受け入れると共にこの電解水を製氷水タン
クと製氷板との間で循環させることにより製氷を行う
環式製氷装置と、 該循環式製氷装置で造られた氷粒を貯蔵する貯氷庫と、 該貯氷庫から前記氷粒の融解水を受け入れる注出弁付き
貯水タンクと、前記循環式製氷装置の 製氷水タンクからの電解水を前記
貯水タンクに補給するための補給手段とを有することを
特徴とする電解水製氷清水機。
1. An electrolyzed water generator for receiving an external water supply to generate electrolyzed water, receiving electrolyzed water from the electrolyzed water generator into an ice making water tank , and supplying the electrolyzed water to the ice making water tank.
A circulating ice making device for making ice by circulating between an ice making plate and an ice making plate; an ice storage for storing ice particles produced by the circulating ice making device; Characterized in that it has a water storage tank with a discharge valve for receiving the melted water of grains, and a replenishing means for replenishing the water storage tank with electrolyzed water from the ice making water tank of the circulation type ice making device. Machine.
【請求項2】 前記補給手段は、前記製氷水タンクの溢
流水が前記貯氷庫の氷粒上に放出され、同氷粒に接触後
に前記貯水タンクに注入するように、該製氷水タンクに
設けられた溢流水案内路である、ことを特徴とする請求
項1に記載の電解水製氷清水機。
2. The replenishing means is provided in the ice making water tank such that overflow water of the ice making water tank is discharged onto ice particles of the ice storage, and is contacted with the ice particles and injected into the water storage tank. The electrolyzed water ice fresh water machine according to claim 1, wherein the overflow water guideway is provided.
【請求項3】 前記補給手段は、前記製氷水タンクの側
壁上部に形成された切欠き部を含む、ことを特徴とする
請求項1に記載の電解水製氷清水機。
3. The water purifier according to claim 1, wherein the replenishing means includes a notch formed in an upper portion of a side wall of the ice making water tank.
【請求項4】 前記製氷水タンクに設けられた水位検知
センサと、前記貯水タンクへの清水補充用の押ボタン
と、該押ボタンの作動に応答し前記水位検知センサを非
作動にして前記電解水生成装置からの電解水の供給を継
続させるように構成された制御装置とを更に備えること
を特徴とする、請求項1又は請求項2に記載の電解水製
氷清水機。
4. A water level detection sensor provided in the ice making water tank, a push button for replenishing fresh water to the water storage tank, and the water level detection sensor is deactivated in response to actuation of the push button, and the electrolysis is performed. The ice water purifier according to claim 1 or 2, further comprising a control device configured to continue supply of the electrolyzed water from the water generation device.
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