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WO1996004514A1 - Refrigerateur - Google Patents

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WO1996004514A1
WO1996004514A1 PCT/JP1995/001542 JP9501542W WO9604514A1 WO 1996004514 A1 WO1996004514 A1 WO 1996004514A1 JP 9501542 W JP9501542 W JP 9501542W WO 9604514 A1 WO9604514 A1 WO 9604514A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
moisture
resin
shape
permeable membrane
refrigerator
Prior art date
Application number
PCT/JP1995/001542
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Kohji Nagata
Masatoshi Inatani
Noriko Shinohara
Original Assignee
Matsushita Refrigeration Company
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP18227294A external-priority patent/JP3366120B2/ja
Priority claimed from JP28962094A external-priority patent/JP3366140B2/ja
Priority claimed from JP6289619A external-priority patent/JPH08145543A/ja
Application filed by Matsushita Refrigeration Company filed Critical Matsushita Refrigeration Company
Priority to KR1019960701826A priority Critical patent/KR100201969B1/ko
Priority to EP95927958A priority patent/EP0719994B1/en
Priority to US08/619,587 priority patent/US5918480A/en
Priority to DE69524370T priority patent/DE69524370T2/de
Publication of WO1996004514A1 publication Critical patent/WO1996004514A1/ja

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Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator having a substantially closed-type vegetable room that allows vegetables to be stored fresh for a long period of time.
  • Fig. 27 is a cross-sectional view showing a vegetable room with a refrigerator seat that has been proposed in the past, 1 is a refrigeration unit, and a freezing room (not shown) is provided at the uppermost part thereof. Vegetable room 3 is set up in order.
  • I a partition plate for partitioning between the refrigerator compartment 2 and the vegetable compartment 3, and has ventilation holes 5 and 6 at the front, at the rear and at the rear thereof for allowing cool air to pass therethrough.
  • Reference numeral 7 denotes a vegetable storage container, which is a storage container having an open upper surface, which is provided in the vegetable compartment 3 ⁇ , and can be pulled out by opening the door 8.
  • Reference numeral 9 denotes a storage container which is configured so that the upper surface of the vegetable storage container 7 is detachably attached to the storage container 7 together with the vegetable storage container 7, and has a circular vent 10 provided therein. At the rear end of this honey 9, a diverting plate is formed
  • Reference numeral 12 denotes a rectangular moisture absorbing sheet made of, for example, a polyvinyl alcohol film, and as shown in FIG. It is fixed to the lower surface side of the loop 9 at 3.
  • the moisture-sensitive sheet 12 has a property of being polished and expanded when the humidity is, for example, 80 ° C. or more, and contracted when the humidity is 80 ° C. or less.
  • the operation of the cold vegetable storage container configured as described above will be described below. First, the cool air from the refrigerator compartment 2 passes through the ventilation holes 5 of the partition plate 4, is then diverted by the flow dividing plate 11, and flows to the upper surface side of the lid 9 and the rear side of the vegetable container 7.
  • the damp vegetable storage container 7 ⁇ becomes highly humid due to the water vapor released by the respiration of the vegetables, and when the humidity exceeds 803 ⁇ 4, it is ventilated.
  • the moisture sensation and the sheet 12 that had blocked the mouth 10 gradually hydrated and expanded, and the vent 10 was opened again as shown in FIG.
  • the inside of the vegetable storage container 7 was prevented from becoming over-dried brick-like B8 or over-wet streaks for a long time, and the vegetables could be stored for a long time.
  • the responsiveness is very poor because the opening and closing of the air vent 10 is performed by the moisture-sensitive sheet 12 that gradually expands and expands or gradually dries and contracts.
  • the sensing sheet 12 is made of a swelling material such as polyvinyl alcohol film, not only is it responsive to moisture absorption and desorption, but also by repeating moisture absorption and release 81 several times. There was a problem that it was difficult to return to the original shape.
  • the conventionally proposed cold storage cannot maintain the humidity in the vegetable room at a moderately high level for a long period of time, and there is a problem that vegetables cannot be stored in the eyes for a long period of time.
  • the above-mentioned problems are plowed, the humidity of the vegetable storage container is automatically controlled to prevent dew condensation, the humidity suitable for vegetables is always maintained, and the vegetables can be kept fresh for a long time.
  • the purpose is to provide a warehouse. Opening and showing the invention
  • the refrigerator of the present invention comprises a refrigerator and a vegetable storage container cooled by cold air in the refrigerator, and the vegetable storage container and / or at least one of the vegetable storage container and the vegetable storage container.
  • Shape This is a storage with a moisture-permeable membrane having a resin layer.
  • the water vapor permeability of the moisture permeable membrane is automatically and rapidly around the gas transition point of the resin, for example, in the temperature range of 0 to 10 °.
  • the respiration and steaming effects of the vegetables are active.
  • Water vapor permeability is high, and when the temperature inside the vegetable storage container is stable at a low temperature or when the amount of vegetables stored is small and ac diffusion of water from the vegetables is small, the water vapor permeability becomes small, preventing condensation.
  • the inside of the vegetable storage container can always be kept at a humidity suitable for vegetables.
  • the position S of the above-mentioned moisture-permeable belly is the opening of the vegetable storage container.
  • the invention in which the moisture permeable layer is provided in the opening portion of the vegetable storage container is characterized by a refrigeration concept, a vegetable storage container having an open top surface, and a crotch closely covering the top surface.
  • This is a refrigerator having a covered lid, and a body provided with a moisture-permeable layer having a shape of "fat".
  • the film be provided at a location fa where dew condensation is likely to occur, and the invention constituted from this viewpoint comprises a storage room and a vegetable storage container cooled by cold air in the refrigerator room.
  • This is a refrigerator provided with a permeable membrane having a shape record on the back of a storage container.
  • a cutout portion is formed in the upper portion of the back of the vegetable storage container, a fruit container is attached to the cutout portion, and the shape of the fruit container is attached to the back of the fruit container. It is desirable to provide a moisture permeable membrane having ⁇ .
  • the invention which achieves the same object as the above-mentioned invention has a cooling device s, a vegetable storage container having an open top surface, and an antique body provided closely so that the top surface is open.
  • a refrigerator in which a moisture-permeable membrane having a shape memory resin is formed in a part of the S body.
  • lattice-shaped component in which the moisture-permeable waist having the shape layer and the resin layer is integrally fitted may be disposed in the opening of the cross body.
  • the moisture permeable membrane can be replaced at low cost.
  • the moisture permeable membrane may be composed of a water vapor permeable base fabric and a hydrophilic resin.
  • the transparent SK is a hydrophilic shape, a shape in which a resin and a hydrophobic shape are mixed at a predetermined ratio, and ⁇ is a resin film and a water-permeable substrate. But it is good.
  • the moisture permeability of the permeate can be reduced.
  • the moisture permeable belly is provided with a base cloth having a water vapor permeable and heat insulating eyebrow, and a hydrophilic shape-specific resin film, wherein the base cloth of the moisture permeable membrane is on the outer surface side of the body, and The shape of the wet film is preferably located on the inner surface of the lid.
  • the shape of the moisture permeable membrane was arranged so that the ⁇ -fat surface was inside the vegetable storage container, so that it quickly responded to changes in temperature and humidity in the vegetable storage container.
  • the moisture permeability can be changed.
  • the outer surface of the moisture permeable membrane is formed with an adiabatic calendar, so the temperature and temperature of the dry cold air flowing outside the vegetable storage container is not captured by the I®. It is possible to quickly respond to the ai degree suitable for vegetables to show the change in moisture permeability according to the humidity and temperature of the vegetables.
  • a base cloth composed of two or more cloth materials and a heat-insulating layer that forms an air space with a spacer between the cloth materials.
  • a heat-insulating layer such as the side wall surface of the vegetable container, that has a heat insulating property equivalent to the maturing coefficient prevents the temperature near the moisture permeable membrane from becoming extremely low, and makes the humidity and temperature uniformity inside the vegetable room storage. This makes it possible to effectively maintain the freshness of vegetables.
  • the shape resin constituting the transparent resin is a polyurethane resin
  • the base fabric may be a woven or non-woven fabric such as Nion or polyester.
  • the shape memory resin B can be formed by bonding the shape memory resin B to the base cloth.
  • the transparent fiK is adhered to the base fabric and the shape KtS resin through a tortoise scattered at appropriate intervals.
  • the shape memory resin can be reinforced without significantly lowering the moisture permeability.
  • the moisture permeability can be changed quickly in response to temperature and humidity changes in the vegetable storage container. it can.
  • the shape K is made by sandwiching both sides of the resin with a water vapor permeable cloth, strength such as abrasion resistance can be further improved.
  • the moisture permeable layer may be made of water vapor permeable fibers and 1S resin
  • the shape K resin is a polyurethane resin and the fiber is a combination of nylon or polyester.
  • the shape K1S resin only needs to be coated on at least one side of the fiber.
  • the shape resin may be coated only at a predetermined place on the fiber.
  • the shape memory resin By coating the shape memory resin only at the predetermined ffi location of the fiber to form the moisture permeable layer, it is possible to easily and freely change the permeability ⁇ Then, it becomes possible to correspond to various inoculation refrigerators.
  • wet membrane is treated with an antibacterial agent, long-term IMI hygiene can be maintained safely.
  • an air layer that serves as heat insulation is formed only by bonding a cover sheet to the outer surface of the honey, and the dry cold air flowing around the outer periphery of the vegetable storage container is not directly affected by 3 humidity K.
  • the moisture permeability of the moisture permeable membrane changes, so that the freshness of the vegetables can be maintained.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a vegetable compartment of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a perspective view of the refrigerator compartment of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a partially enlarged sectional view of a moisture permeable portion of the refrigerator in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of the water vapor permeable function of the moisture permeable membrane and the one-way moisture permeable membrane in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a partially enlarged sectional view of a moisture-permeable belly according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a partially enlarged sectional view of a moisture permeable member of a refrigerator in a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram of a water vapor transmission function of a permeable membrane and a general moisture permeable antinode in a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing the relationship between the respiratory volume of vegetables and temperature.
  • FIG. 9 is a partially enlarged cross-sectional view of a moisture permeable membrane according to a fourth embodiment of the present invention. 514.
  • FIG. 10 is a partially enlarged sectional view of a moisture permeable membrane of a refrigerator in a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a partially enlarged cross-sectional view of the anti-fll antinode in the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a seventh partial enlarged cross-sectional H permeable ⁇ in the embodiment of the present invention 0
  • FIG. 13 is a partially enlarged cross-sectional view of the moisture permeation according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the 40th embodiment is a vertical sectional view of the vegetable compartment of the refrigerator in the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a perspective view of the whole of the vegetable compartment of the refrigerator in the embodiment of the sword 9 of the present invention.
  • the 160th is a partially enlarged cross-sectional view of the transparent membrane having a lid closed cross-section in the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a partially enlarged cross-sectional view of the moisture permeable membrane of the refrigerator in the tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 ′ is an explanatory view of the water vapor transmission function of the moisture permeable membrane and the one-way moisture permeable antinode in the tenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a longitudinal sectional view of the vegetable compartment of the refrigerator in the eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a partially enlarged cross-sectional view of the moisture permeable membrane in the 12th embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a perspective view of the whole vegetable compartment in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2S is a partially enlarged cross-sectional view of the moisture-permeable film in the fourteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a vertebral sectional view of a vegetable compartment of a refrigerator in the fifteenth embodiment of the present invention.
  • Twenty-fifth is a longitudinal sectional view of the vegetable compartment of the refrigerator in the sixteenth embodiment of the present invention.
  • FIG. 26 is a perspective view of a fruit container in a sixteenth embodiment of the present invention, and FIG. 26 is a longitudinal sectional view of a vegetable compartment of a conventional refrigerator.
  • Fig. 28 is a perspective view showing the conventional wet state of the lid of the vegetable compartment.
  • FIG. 29 is a perspective view showing a state of obstruction of a wet sheet in a lid of a conventional vegetable compartment.
  • FIG. 1 is a sectional view of the vegetable compartment 14 of the refrigerator of the present invention, which is provided at the lower part of the refrigerator compartment 15, and the vegetable compartment 14 and the refrigerator compartment 15 are separated by a partition plate 16.
  • the partition plate 16 has front and rear ventilation holes 16a and 16b, so that the air in the storage room 15 is circulated to the vegetable room 14.
  • the vegetable compartment 14 is a vegetable storage container 18 that is mounted on rails 17 a horizontally mounted on the left and right sides of the vegetable compartment W 17 and is opened and closed integrally with the door 17, and the door 1.
  • the vegetable storage container S 18 is configured so that the top opening of the vegetable storage container S 18 is in close contact with the body storage container S 18.
  • the damp permeable film 20 is made of a base cloth 21 made of nylon or polyester, and a hydrophilic polyurethane resin-based useful resin film 22 is appropriately applied to the base cloth 21. Adhered via adhesive layers 23 scattered at intervals It is.
  • the shape memory resin film 22 of 3 humidity 20 is arranged inside the vegetable storage container 18.
  • FIG. No. 40 shows the relationship between the moisture permeability (g / m'-day-mmHg) of various permeants fiK and the partial pressure of water vapor.
  • Curb A shows the relationship between the moisture permeability of the water-permeable membrane and the water pressure.
  • Curved screw B indicates the relationship between the moisture permeability and the partial pressure of water vapor of a moisture permeable membrane composed of a water-repellent shape memory resin film.
  • a curve C indicates the relationship between the moisture permeability of the moisture permeable layer 20 made of the hydrophilic shape-memory resin film used in this example and the partial pressure of water vapor.
  • the moisture-permeable membrane 20 has a characteristic that the hydrophilic shape-insensitive resin film 22 has a property that the water vapor permeability greatly changes from the glass transition temperature Tg.
  • Tg glass transition temperature
  • the moisture permeable membrane 20 of the present embodiment when the temperature in the vegetable container becomes low and low in humidity, the moisture permeability decreases sharply, and drying in the vegetable container is prevented.
  • the reason for this is that when the hydrophilic resin film 22 is at a low temperature below the glass transition temperature T g, the gap between the resin molecules shrinks and suppresses the water vapor transmission capacity, and the glass transition temperature T g or more.
  • the temperature is high, the resin This is because when the molecular motion of the crystal phase becomes active, the interstices between the molecules of the tree fl expand, and the diffusion of water-bubble molecules is facilitated, thereby enhancing the water vapor permeability.
  • the substantially hermetic vegetable storage container 18 becomes high humidity due to the water discharged from the vegetables themselves by respiration. Immediately after storing the vegetables, the temperature of the vegetables is high and the respiratory action is active, so much water is drained out. Dew condensation is likely to occur behind 19.
  • the temperature of the vegetable compartment 14 ⁇ becomes lower than the glass transition temperature T g (for example, at 0 to 10) of the useful resin 22 described above.
  • T g glass transition temperature
  • the moisture permeability of the moisture permeable membrane 20 decreases, and the inside of the vegetable compartment 14 is maintained at a commercial humidity (80 to 9596 RH) suitable for storing vegetables.
  • the respiratory action of the vegetables is suppressed, and the water vapor is reduced, so that the water vapor transmission capacity is reduced. Dew can be stopped even if it is low.
  • the previous K moisture permeability ⁇ 20 is more suitable than the conventional ordinary moisture permeable membrane because the moisture permeability changes appropriately according to the change in breathing halo due to the temperature of the vegetables and the amount of stored vegetables. It is possible to control the humidity and to maintain both high humidity and prevention of palm dew.
  • the vegetable room 14 is divided into the vegetable storage group 18
  • Vegetables are made substantially sealed with a nectar body 19 having IB and aa ⁇ 20 and the moisture permeable membrane 20 is composed of a water vapor permeable base cloth 21 and a hydrophilic shape storage film 22. Water vapor permeation and capacity change drastically according to the temperature change in the room 14 and the storage amount of vegetables, and high humidity suitable for vegetables can be maintained while preventing dew condensation in the vegetable room 14. As a result, the refrigerator of this embodiment is
  • Vegetables can be stored for a long time than before. Further, the moisture permeable membrane 20 is not mechanically deformed and can maintain the characteristics of water and gas permeability over a long period of time, so that it is more durable than the conventional one.
  • a moisture permeable membrane 20 in which the base fabric 21 and the shape memory resin film 22 are bonded is integrally molded with the opening 19 a of the roofing body 19.
  • the composition is as follows: «By laminating the cloth 21, the overall strength is increased and molding is possible.
  • the moisture permeability layer 20 is bonded to the base cloth 21 and the shape resin film 22 via adhesive shoes interspersed at appropriate intervals.
  • the shape memory resin film 22 can be supplemented 536 without significantly lowering the permeability.
  • the hydrophilic shape of the moisture permeable belly 20 is arranged so that the two sides of the resin film 22 are located inside the vegetable storage container 18.
  • the degree of permeability can be changed quickly by changing the temperature in the container 18 and the temperature change to 10.
  • Reference numeral 50 denotes a cross section of the moisture-permeable membrane 24 in Example 2, which was formed via adhesive layers 26 interspersed at appropriate intervals on both surfaces of the resin film 22.
  • the base cloth 27 made of a cloth such as polyester or a non-male cloth is bonded.
  • the shape memory resin film 22 is made of the same material as in the first embodiment.
  • the cloths 27 on both sides may or may not be the same material 5 as long as they are permeable to moisture.
  • the adhesive layer may be any material 5 as long as they are permeable to moisture.
  • the moisture permeable layer 30 has a hydrophilic shape of a polyurethane resin based on a base cloth 81 such as nylon or polyester as shown in FIG. This is obtained by adhering a useful resin film 22 obtained by mixing the resin with a resin at a predetermined ratio through an adhesive S 8 scattered at an appropriate interval.
  • the shape of the moisture-permeable membrane resin film is made of hydrophilic polyurethane resin-based shape ⁇ » whereas in this embodiment, the polyurethane resin is The material is a mixture of trees.
  • the shape resin film 22 used in this embodiment is different from the previous embodiment in that a polyurethane resin hydrophilic shape mark «resin and hydrophobic shape mark «, resin and Is used at a predetermined ratio, so that the water vapor transmission characteristics of the moisture permeable layer 30 are significantly different from those described above.
  • Example S the characteristics of the water and air permeability of the moisture permeable membrane S 0 employed in Example S will be described.
  • Figure 7 is various moisture permeable membrane of the moisture permeability (g Z m 8 ⁇ day - mm H g) are those obtained by the experiment the relationship of water vapor partial pressure.
  • curve ⁇ represents the relationship between the moisture permeability of a general moisture permeable membrane and the partial pressure of water vapor
  • curve ⁇ represents the moisture permeable membrane made of a hydrophobic shape memory resin film.
  • Curve C shows the characteristics of the moisture-permeable membrane composed of a resin film.
  • Curve D shows the characteristics of the hydrophilic and hydrophobic shapes of Example S. This shows the characteristics of a moisture-permeable film 30 made of a shape-resin film obtained by mixing at a predetermined ratio.
  • each of the moisture permeable membranes made of the shape-inscribed-resin film has a temperature T p (for example, 5 to 10) lower than the glass transition temperature T g by about 15 times. Above this, it has the characteristic that the moisture permeability rapidly increases.
  • Vegetable breathing fi is generally lower at low temperatures, as shown in Fig. 8.
  • the amount of respiration is small and the respiration is high at high temperatures, especially at a certain temperature (for example, about 1 O'C for spinach).
  • the shape description ⁇ the moisture permeability composed of the resin film 22 ⁇ indicates that the respiration rate of the vegetable is slightly different.
  • the moisture permeability can be changed in response to the adoption of IE, the environment inside the vegetable container becomes the commercial temperature. ⁇ When the temperature rises, the moisture permeability increases suddenly and acts to prevent condensation. ⁇ When the humidity is low, the moisture percentage decreases rapidly to prevent dry bricking.
  • the shape K convenient resin film 22 is moderately hydrophilic, the shape of the water vapor molecule is useful.
  • the synergistic effect is that the degree of dissolution in the solution is large.
  • Tg and Tp are considered to be due to a temperature range in the glass transition region of the shape memory resin.
  • FIG. 9 shows a cross section of the moisture-permeable membrane S in Example 4, and the adhesive layers 36 scattered at appropriate intervals on both sides of the resin film 35.
  • ⁇ fabric such as nylon or polyester ⁇ non-woven fabric base cloth
  • Shape The material of the citrus oil film 35 was obtained by combining a polyurethane resin-based hydrophilic shape E and a hydrophobic shape K «resin at a predetermined ratio as used in Example 3. This is a resin film having a shape.
  • the base cloth 37 is treated with hydrated water such as fluorine-based silicon.
  • the shape of the resin film 35 is adhered to both sides of the resin film 35 with the base fabric S7.
  • the tear of the resin film S5 can be prevented.
  • the leather cloth 37 is water-based, it is possible to prevent contamination by food and the like and to stably maintain the S humidity of the moisture permeable membrane 34.
  • the cloth S 6 is attached to both sides of the shape memory resin film 35 without passing through the adhesive footwear S 6, and only the periphery is adhered or fixed with another resin molded product. Is also good.
  • FIG. 10 shows a cross section of the moisture-permeable film 40 in the fifth embodiment.
  • the moisture-permeable flag 40 is formed by applying a hydrophilic polyurethane resin-based resin film 22 to a cloth 41 such as nylon or polyester at an appropriate distance. It is bonded through the existing connection ⁇ f ⁇ 43.
  • a woven fabric having high moisture permeability and good ripening ⁇ ⁇ a heat insulating shoe 44 made of a nonwoven fabric is adhered. And are glued.
  • the shape of the moisture-permeable membrane is arranged such that the surface of the resin film 22 is inside the vegetable storage container 18.
  • the characteristics of the water vapor permeability of the moisture permeable membrane 40 using the shape notation t * resin film 22 used in the present embodiment are the same as those of the embodiment 1 previously described with reference to FIG. It is almost the same.
  • the moisture permeability increases rapidly to prevent dew condensation, and conversely, when the temperature decreases and the humidity decreases, the moisture permeability decreases rapidly. To prevent dryness.
  • the moisture permeable membrane 40 is constituted by the base cloth 41 having the water vapor permeable heat insulating layer 44 as the outer surface and the inner surface as the hydrophilic shape memory resin film 22.
  • the water vapor transmission capacity changes appropriately according to the temperature change in the vegetable room 14 and the amount of vegetables stored, and it is possible to maintain high humidity suitable for vegetables while preventing dew condensation in the vegetable room 14.
  • vegetables can be stored for a long time than before.
  • FIG. 12 shows a cross section of the moisture permeable membrane 50 in Example 6, in which two or more layers of the same woven or non-woven cloth of nylon or polyester as the S cloth 51 were used as the heat insulating layer 55.
  • the heat insulation property is given to the base cloth 51 by eff.
  • a predetermined heat insulation can be easily obtained by attaching two or more woven or non-woven fabrics such as nylon or polyester similar to the base cloth 21 as the heat insulating debris 55. It can be imparted with properties and has high mass productivity.
  • the heat transfer coefficient of the heat insulating layer 55 is made equal to the side wall surface of the vegetable storage container 18 so that Vegetable storage container 18 Prevents a decrease in humidity due to a decrease in the water / air pressure of the storage compartment 18 and maintains the cooling performance of the vegetable storage compartment 18. (Example 7)
  • a seventh embodiment will be described with reference to FIG.
  • the only difference from the previous embodiment is the configuration of the moisture permeable membrane, and the structure of the vegetable compartment is the same. Therefore, detailed description of the structure is omitted, and only the structure of the transparent membrane is sharpened.
  • the moisture permeable membrane 60 forms the air layer 58 by sandwiching the spacer 57 between the double base cloths 61 as the heat insulating layer 56.
  • the storage of this embodiment is the same as that of the first embodiment, and is formed by using a spacer 57 to form an air cleaner 58 as a heat insulating layer 56.
  • the moisture permeability K 60 employed in the present embodiment is ripening, but does not hinder the permeation of water vapor, since the central air employer indicates the difference in water vapor partial pressure as an advisory note.
  • Example 8 the moisture permeable membrane 68 uses a protective cloth 69 on the storage surface of the shape storage resin film 22, and the storage membrane 1 has a higher insulation coefficient than the heat insulating coefficient of the cloth 69.
  • the heat insulation coefficient of the base cloth 61 having the heat insulating layer 64 on the outer surface side of the lid 19 of FIG. 8 is larger than that of the base cloth 61.
  • the shape description resin film 22 is Breakage can be prevented.
  • the heat insulation coefficient of the base cloth 6 1 on the outer surface of the chamber having the heat insulation ⁇ 6 is larger than the heat insulation coefficient of the protective base cloth 69, and The temperature in the vegetable storage container 18 is more sensitive to the temperature As a result, the permeability changes to maintain the strength of the vegetables.
  • the base cloth 81 and the protective S cloth 69 may be made of the same material as long as they have a moisture of 3 or not.
  • the heat insulation 6 4, the base cloth 6 1, and the backing cloth 6 9 are fibrated on both sides of the resin film 22 without the use of the front E-bonding Ji 26.
  • the shape memory memory resin film 22 or the like may be fixed by bonding only the periphery. Further, another resin molded product can be used to fix the shape memory resin film 22 or the like.
  • the refrigerator of this embodiment has a vegetable storage container 18 having an open top surface and a sand body 77 closely provided so as to cover the top surface.
  • a moisture permeable layer 7 8 composed of a substrate 21 having a water vapor permeable property and a resin film 22 having a hydrophilic shape K is molded. ing.
  • the outer surface of the bush 77 is coated with the same cloth of nylon or polyester as the cloth 21 or a non-woven cloth so that the moisture permeable membrane 78 is coated with the moisture.
  • the air layer 32 is formed between the moisture permeable membrane 78 and the cover sheet 71.
  • the configuration of the transparent ffl membrane 78 is composed of the water-vapor-permeable base fabric 21 and the hydrophilic shape-sensitive IS useful resin film 22.
  • the air that becomes the heat insulating layer is obtained by simply attaching the force sheet 71 to the outer surface of the S body 777 by using the projection of the integrally formed lid 77.
  • the formation of 3 2 allows the moisture permeable membrane 7 8 to be directly shadowed by the dry cold air flowing around the outer periphery of the vegetable storage container 18, and the temperature K in the inside of the vegetable storage container 18 is quickly increased.
  • the 3ffi ability of the moisture permeable membrane 7 8 changes and works to maintain the strength of the vegetables.
  • the base cloth 21, the protective cloth 69 and the cover sheet 71 may be made of exactly the same material as long as they are permeable.
  • the moisture permeability K is a base cloth in which the shape E resin film 22 is worn, but in Embodiment 10, the base cloth is as shown in FIG. Instead, fiber 81 is used, and the shape memory resin 82 is coated on the K fiber.
  • the permeable membrane 80 is formed of a vertebra 81 such as nylon or polyester coated with a polyurethane resin-based K resin 82.
  • the shape recording resin 82 is glazed with reference to FIG. »In Fig. 18, curve A shows the relationship between the moisture permeability and temperature of a general moisture permeable belly, and the curve» shows the S permeability and temperature of the moisture permeable membrane 80 having the shape-proof characteristic of the present invention. This shows the relationship between the two.
  • the water-permeable S film does not increase its moisture permeability so much even if the temperature rises, but in this embodiment, the temperature rises as shown in curve B and the glass transition temperature T g (e.g., from 10 to 15) indicates that the water vapor permeability increases sharply.
  • the first 1 embodiment, 3 ⁇ 4 present embodiment will be described with reference to the first 9 figures is TokuSatoshi the permeable Shime ⁇ 8 5 of shape.
  • the same reference numerals as those in the first embodiment denote the same parts, and a description thereof will be omitted.
  • FIG. 19 shows a longitudinal sectional view of the vegetable compartment 14 of the refrigerator in the embodiment 11 in which the lid 8 is integrally formed with a moisture-permeable belly 85 having a shape characteristic. That is, a separate part 87 having 8 6 is provided.
  • the configuration itself of the wet K 85 is the same as that of the embodiment 10, and the resin 81 is coated with a useful resin 82 as shown in FIG. Things.
  • FIG. 18 shows the water permeability characteristics and the like of the humidity 85.
  • the refrigerator of this embodiment is a product in which the moisture permeable membrane 85 having the shape K useful characteristic is formed separately from the main body 84, so that the permeable S membrane should be used.
  • the moisture permeable membrane 85 may be sandwiched between two lattice-shaped molded products instead of being integrally molded.
  • FIG. 20 shows a moisture-permeable membrane 88 in Example 12 in which a predetermined area of a dot-shaped resin 90 is formed on a surface of a textile 89 such as nylon or polyester in a predetermined area. It is a coating of several micron to several tens of micron. Therefore, as shown in FIG.
  • the aeration function changes greatly at the glass transition temperature Tg as described above.
  • the portion not coated with the resin 90 has the large moisture permeability of the fiber 89 itself, irrespective of the glass transition temperature Tg.
  • the shape memory resin 90 is dot-shaped on the surface of the fiber 89 by a predetermined number of micron to several tens of micron. Since it is coated, the moisture permeability of the entire moisture-permeable membrane 88 can be freely adjusted by simply changing the surface to be coated, while maintaining the property that the water vapor transmission function greatly changes at the glass transition temperature Tg. It can be changed and can be applied to refrigerators of various capacities.
  • the coating pattern of the resin E of the shape E is not limited to the dot shape of a circle shown in FIG. 20, but may be a square or triangle dot.
  • a predetermined portion of the breathable pug 88 may be solid-coated.
  • the shape memory resin 90 may be coated except for places where cold air is often applied due to the structure of the vegetable room and where dew condensation is particularly likely. By doing so, more appropriate prevention of the dew-gathering can be achieved ⁇
  • FIG. This embodiment is different from the tenth, eleventh, and twelve embodiments in that the structure of the vegetable compartment is the same except for the structure of the transparency, so that the detailed description of the structure is omitted and the moisture permeability is omitted. Description will be made only with the configuration of the film.
  • the 2 2 Betaiota is a perspective view showing the hook member 9 1 crisper in this embodiment, has a moisture permeable membrane 9 2 ⁇ 9 first opening 9 1 a.
  • a shape recording resin 94 such as polyurethane resin is coated on one surface of the fiber 9 S such as nylon resin. Coated, but with multiple pores 9 2a
  • the I S digit differs. Regarding the way of opening the pores 9 2a, even if the shape memory resin 9 is coated and then opened, the shape E useful resin 94 is coated after opening the holes in the male fiber 93 first. Or either.
  • the cooling of the present embodiment has a high dew condensation prevention effect, and also removes JK acid gas and ethylene gas, which may drip hermetically sealed vegetables ⁇ and adversely affect vegetables and fruits. Can be increased. (Example 14)
  • FIG. 24 shows a longitudinal sectional view of the refrigerator compartment 14 of the refrigerator in the embodiment 14, which is an improvement of the embodiment 11 (FIG. 19).
  • the difference between the embodiment 11 and the embodiment 1 is that not only the lid 24 but also the vegetable storage container 18 has a moisture-permeable layer 9 having the above-mentioned shape memory characteristic at the back of the container. It is the arrangement of 5
  • the glare-permeable film 95 is integrally formed with another component S9 having a lattice-shaped opening 38 in the same manner as the moisture permeable layer 25 provided on the S body 24.
  • the vegetable compartment 35 is suitable for vegetables by using the moisture-permeable membrane 95 at the back of the vegetable storage container S ⁇ as well as the lid 24,
  • the dew condensation prevention effect can be improved while maintaining high humidity.
  • the 15th embodiment will be described again with reference to FIG. 17 again.
  • This embodiment is different from the embodiment in that the moisture permeable membrane 80 has an antibacterial effect.
  • the shape of the 3S membrane 80 is dispersed in the resin film 22 and a silver-based anti-bend (not shown) is dispersed.
  • the silver-based antibacterial agent is one in which a silver thiosulfate complex salt is supported on a silylation gel (Damenitup, manufactured by Murishi Dysson Chemical Co., Ltd.).
  • a silver-based antibacterial agent for the moisture permeable membrane 80 it is safe for food hygiene, and the shape of the resin can be placed on the inner surface of the vegetable compartment 14 where the temperature is low.
  • the film 22 can be prevented from slimming.
  • a cutout portion is provided in the upper rear portion of the vegetable storage container 18 and a fruit container 29 is arranged in this portion.
  • Vegetables In the back of the storage container i8 there is a lattice-shaped opening 130.
  • the opening 180 has a lattice-shaped opening 130 formed in the back of the fruit container 29.
  • the moisture permeable layer 101 is formed into a body.
  • the hiring structure of the moisture permeable membrane 101 is the same as that of the above-described embodiment 15.
  • a fruit container 29 is placed in the cutout on the back of the vegetable storage container 48, and the back of the fruit container 29 is part of the back of the vegetable storage container group 18.
  • the structure of the fruit container which tends to be low in temperature, is particularly susceptible to dew condensation, and water is condensed in the fruit container 29. When a large amount of water was collected, water rot could occur on the fruits.
  • the transparent ffl membrane 101 is integrally formed on the back of the fruit container 29, the moisture permeability is appropriately controlled based on the same principle as described in the first embodiment.
  • water vapor scattered from evening fruits stored in the bottom of the vegetable storage container 48 passes through the opening 45 a in the bottom surface 45 of the fruit container 29, and the upper lid rests 19 Alternatively, the moisture is released from the moisture permeable membrane 20 and 101 on the back of the fruit container 29 to the outside of the container with low humidity by partial pressure of water vapor.
  • the fruit container 29 is arranged in the cutout portion on the upper back of the vegetable storage container 18, and the lattice-shaped opening 1 formed on the back of the fruit container 29. Formed on S 0 E
  • the moisture on the back of the fruit container 29, where dew condensation is particularly likely to occur can be reduced while keeping the humidity low. Since the fruits and vegetables can be maintained, the fruits and vegetables stored in the fruit container 29 are prevented from water rot without drying.
  • the storage of the present invention is constituted by a base cloth or fiber made of a resin such as hydrophilic polyurethane resin and a cloth such as nin or polyester or a non-aqueous cloth. It has a water vapor permeable belly, and its water permeation ability changes according to the temperature change in the vegetable room and the amount of vegetables stored, making it suitable for vegetables while preventing dew in the vegetable room High humidity can be maintained. Therefore, the refrigerator of the present invention can store vegetables fresh for a long time. In addition, since the moisture permeable membrane is not mechanically deformed, the variability of the water vapor permeability can be maintained for a long period of time, so that the durability is high.

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Description

明細書
発明の名称
冷蔵庫
技術分野
本発明は、 野菜を新鮮に長期保存できるようにした略密閉型の蚜 B 菜室を有する冷蔵庫に閟するものである。
背景技術
近年、 冷蔵庫で野菜を新鲜な伏 ®で長期間保存する方法として、 特開昭 6 3 - 2 1 3 7 8 4号公锊に開示されているように、 略密閉 型の野菜容器の通気口に感湿シ一トを設ける方法が提案されている,
1 0 以下に従来提案されている冷 ½庫について说明する。
第 2 7図は、 従来提案されている冷蔵席の野菜室を示す断面図で, 1 は冷蔵成本体で、 これの最上部に図示しない冷凍室が設けられ、 その下方に冷裁室 2及び野菜室 3が順に股けられている。
は冷蔵室 2及び野菜室 3の間を仕切る仕切り板で、 その前部及 i s び後部に冷気を通すための通気孔 5、 6が夫々設けられている。 7 は上面が開口した貯蔵容器たる野菜収納容器で、 野菜室 3內に設け られていて、 扉 8を開放することにより前方に引き出すことができ る。
9は野菜収納容器 7の上面を着脱自在にして野菜収納容器 7 と共 0 に貯蔵容 を構成する蓥で、 これには円形の通気口 1 0が設けられ ている。 また、 この蜜 9の後端には上方に折返し形成された分流板
1 1が 13:けられている。
そして、 1 2は例えばボリ ビニルアルコールフイルムからなる矩 形状の惑湿シー トで、 第 2 8図に示したように、 通気口 1 0を Sう 25 ようにしてこれの対辺部が接着剤 1 3にて蒹 9の下面側に固着され ている。 この感湿シ一ト 1 2は、 湿度が例えば 8 0 ¾以上になると 磨潤して伸長し、 また、 8 0 ¾以下の乾燥伏想になると収縮する性 質を有している。 以上のように構成された冷葳庳の野菜貯蔵容器について、 以下そ の動作について説明する。 まず、 冷蔵室 2からの冷気は仕切り板 4 の通気孔 5を通過した後、 分流板 1 1 により分流されて蓋 9の上面 側と野菜収納容器 7の後方側へ流れる。
そして、 盖 9の上面側に分流した^気の一部は蓋 9に設けられた 通気口 1 0を通って野菜収納容器 7内に流入し、 残りの冷気及び野 菜収納容器 7の後方側を通過する ^気は仕切り板 4の通気孔 6から 冷蔵室 2内に戻る。
さて、 上述のような^気の流れにより野菜が低温保存伏豚にある とき、 野菜収納容器 7內の湿度は第 2 8図に示した通気口 1 0が開 放している時には徐々に低下する。 しかし、 その湿度が 8 0 %より 低下する,と、 今まで通気口 1 0を開放していた感湿シ一ト 1 2が屹 燥して収縮することにより、 第 2 9図のように蓋 9に密着して通気 口 1 0を閉塞するようになる。
また、 野菜収納容器 7内が完全に密閉状 となると、 今度は野菜 の呼吸作用により放出される水蒸気により眩野菜収納容器 7內が高 湿度になり、 湿度が 8 0 ¾を超えると今度は通気口 1 0を閉塞して いた感湿,シ一 ト 1 2が徐々に K潤して伸長し、 再び第 2 8図のよう に通気口 1 0を開放するようになる。
従って、 野菜収納容器 7内が長時間過乾煉状 B8あるいは過湿状筋 になることが防止されて、 野菜を長期間保存することができるとい う ものであった。
しかしながら上記のような構成では、 通気口 1 0の開閉が徐々 應潤して伸長したり徐々に乾垛して収縮する感湿シー ト 1 2で行わ れるので応答性が非常に悪い。
そのために、 過湿状筋の回避が遅れて、 冷 ¾室 2からの冷気によ つて^却される蛮 9の桔 BEを充分に防止することができなかったり、 過乾燥状《8の回避が運れて、 野菜収納容器 7内への冷蔵室 2からの ?fr気の流入が長くなつてほうれん草などの瞅弱野菜が乾燥したりす る β
また、 感逭シー ト 1 2はポリ ビュルアルコールフィ ルムなどの膨 性の材料で構成されているため、 吸湿 ·放湿の応答性だけでなく 何回か吸湿 ·放 81をく り返すことによって元の形伏に戻りにく くな るという間題があった。
従って、 従来提案されている冷截庫は野菜室内の湿度を長期闐に 渡って適度な高 度に維持することができず、 野菜をあまり長期間 斩眸に保存することができないという課題があつた。
本発明は上記睐題に鋤み、 確実に野菜貯蔵容器內の湿度を自動的 に制御して結露を防止し、 常に野菜に適した髙湿度に保って、 野菜 を長期間斩鮮に保持できる^蔵庫を提供することを目的とする。 発明の開 ,示
この目的を速成するために本発明の冷 ¾庫は、 冷蔵室と、 冷蔵室 の冷気によって冷却される野菜貯葳容器を俯え、 野菜貯蔵容器又は その萤体の少なく ともいずれか一方には形状 Κ¾榭脂層を有する透 湿膜が股けられた^蔵庳である。
本発明の^ Κ糜は、 上 Κ構成により、 透湿膜の透湿度が形状記慷 榭脂のガ ス転移点付近で、 例えば 0て〜 1 0ての温度領域にて自 動的に迅速に変化するもので、 野菜収納直後や野菜室に温かいビー ルゃジュースなどを収納して野菜貯葳容器内の温度が上^して、 野 菜の呼吸作用 ·蒸篏作用が盛んな時は透湿度が大きく、 野菜貯蔵容 «内の温度が低温に安定した時や野菜の収納量が少なくて野菜から の水分の ac散が少ない時は透湿度が小さ くなるので、 結露を防止し ながら野菜貯蔵容器内を常に野菜に適した髙湿度に保つことができ る。
また前記した透湿腹の位 Sは、 野菜貯钹容器の開口部分であるこ とが望ましい。
透湿胰を野菜貯蔵容器の開口部分に設けた発明は、 冷蔵装想と、 天面が開放した野菜貯葳容 «と、 前記天面を覆うように密接して股 けられた蓋体を有し、 黢躉体には形状記 «榭脂曆を有する透湿腴が 設けられた冷蔵庫である。
また ¾ 膜は、 結露が発生し易い位 faに設けることが望ま しく、 この観点から構成された発明は、 ^蔵室と、 冷蔵室の冷気によって 冷却される野菜貯葳容器を備え、 賅野菜貯葳容器の背而に形状記馆 榭腌屠を有する透 ¾膜が設けられた冷蔵庫である。
同様に野菜貯蔵容 «を有する構成では、 野菜貯蔵容器の背面上部 に切り欠き部分が形成され、 当賅切り欠き部分に果物容器が装着さ れ、 前記果物容¾の背面に形状記慷榭脂餍を有する透湿膜が設けら れていることが望ましい。
さらに果物容器の底面に任意の大きさの複数の開孔があれば、 より 効果的で 1ある。
野菜貯蔵容器の背面上部の切り欠き郎分に配した果物容器と、 該 果物容器の背面に前 K透湿膜を有するものであるから、 特に背面の 結露防止効果が大きく、 果物容器内に結露水が溜まることを防止で きる。 さらに果物容 «の底面に任意の大きさの複数の開孔を設けた 場合は、 果物容器の底面外 Sへの結露発生を抑制することができる。
また上.妃と同様の目的を達成する発明は、 冷葳装 sと、 天面が開 放した野菜貯¾容器と、 前記天面を Sうように密接して設けられた 董体を有し、 該 S体の一部には形状記憶榭脂遛を有する透湿膜が一 体成型された冷蔵庫である。
このように盏体の開口部に透湿腴を一体成型することにより、 部 品点数の削減と低コス ト化が可能になる。
逆に、 形状記 «樹脂層を有する透湿腰が一体的に嵌め込まれた格 子状の別部品を、 前記蒹体の開口部に配設しても良い。
透湿瞜を一体成型した格子状の別部品を蒹休の開口部に配股する ことにより、 低コス トで透湿膜を交換することができる。
透湿膜は、 水蒸気透過性の基布と親水性の形伙妃 ¾榭脂とで構成 しても良い。 また透 SKは、 親水性の形状記は樹脂と疎水性の形状纪«榭脂と を所定の割合で混合した形状 κ«榭脂フィルムと水然気透逊性の基 布とで構成するものでも良い。
親水性の形状記 «榭脂と疎水性の形状 late樹脂とを所定の割合で 涅合することにより、 透 腹の透湿特性を 節することができる。
また透湿腹は、 水蒸気透過性で断熱眉を持つ基布と、 親水性の形 状記懍榭脂フィルムを備え、 前記透湿膜の基布は萤体の外面側にあ り、 前記 3湿膜の形状記慷榭脂フィルムは蓋体の内面側にあること が望ましい。
本搆成は、 透湿膜の形状 κ馆榭脂面が野菜貯蔵容器の内側となる ように配 ¾:したものであるから、 野菜貯蔵容器内の温度および湿度 変化に対,して迅速に透湿度を変化させるこ とができる。
また本構成では、 透湿膜の外表面には断熱暦を形成してなるため、 野菜貯蔵容器庫外を流れる乾燥した冷気の 度ゃ温度を敏 I®に捉え ることがないので野菜容器内の湿度や温度に応じた透湿度変化を示 すための野菜に適した ai度に迅速な対応が図れる。
上記の構成で断熱雇を形成させる方法には繳布あるいは不辗布を 2層以上種み重ねて s布を構成し、 基布に断熱性を付与する構成が 推奨される。
また他の方策として、 2以上布材をもって基布を構成し、 該布材 の間にスぺ-サーを挟んで空気曆を形成する断熱層を持つ基布とす る搆成も推奨される。
断熱雇の伝熱係数を野菜貯蔵容器側壁而と同等にすることが望ま しい。
また、 野菜容器の側壁面等の断熟係数程度の断熱性を有する断熱 層の付加により透湿膜近辺が極端に低温になることを防止し野菜室 庫内の均湿化と均温化が可能となり野菜の鮮度保持を有効に行うこ とができる。
形状記憶樹脂フィルムの撖内側面に保 s基布を使用し、 保護基布 の断熱係数よりも断熱層をもつ庫外面の基布の断熱係数のほうが大 きい方が良い。
透 »腠を構成する形状紀«樹脂はボリウレタン系榭脂で基布がナ ィ O ン又はポリエステルなどの織布あるいは不雄布であることも可 能である。
また ¾布と形状記憶樹脂の »曆は、 基布に形伏記憶榭 B が接着し て行うことができる。
透 fiKは、 基布と形状 KtS榭脂が適当な間隔で点在する接鼈曆を 介して接着されていることが望ましい。 この栊成では、 透湿度をあ まり低下させずに形状記憶樹脂の補強ができる。
透湿腴の形状記 1S榭脂面が野菜貯蔵容器の内側となるように配設 しするこ,とが望ましい。
透湿腴の親水性の形伏記 «樹脂面が野菜貯 容器の内側となるよ うに配投すると、 野菜貯蔵容雔内の温度および湿度変化に対して迅 速に透湿度を変化させることができる。
また形状 K慷樹脂の両面が水蒸気透過性の ¾布で挟まれた推成で とすると、 更に耐磨耗性などの強度を向上することができる。
基布に栩水処理をした場合は、 基布の汚れ防止と透湿膜の透湿度 を安定に保つことができる。
透湿腠は、 水蒸気透過性の繳維と形状記 1S樹脂とで椎成しても良 い
この場合、 形状 K憶榭脂はポリウレタン系樹脂であり、 繳維はナ ィロ ン又はポリエステルを素材とする組み合わせが推奨される。 本構成では、 形状 K1S樹脂は、 繳維の少なく とも片側にコーティ ングすれば足りる。
また形状記馆榭脂は、 «維の所定 ©所だけにコーティ ングしても 良い。
«維の所定 ffi所だけに形伏記憶樹脂をコーティ ングして透湿胰を 形成することにより、 簡単に自由に透 ίδ度の異なるものができるの で、 いろんな接種の冷蔵庫に対応可能になる。
さらに透湿膜には徼数個の細孔を股けることも良い。
透 S瞜に tt数個の細孔を股けることにより、 野菜 ' 果実に害を及 ぽす恐れのある炭酸ガスゃェチレンガスの除去効果を増大すること ができる。
また 3湿膜は抗菌剤で処理されたしておけば、 安全に長期 IMI衛生 性を保持することができる。
同様に、 蜜の外表面にカバ-シ- トを貼り合わせるだけで断熱曆 となる空気層が形成され、 野菜収納容器の外周流れる乾いた冷気に 3湿 Kが直接影響される事なく、 蚜菜収納容器の床内の温度を敏慼 に対応するため透湿膜の透湿能が変化し野菜の鮮度を保持するよう に慟く よ,うにもできる。
図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の第 1 の実施例における冷蔵庫の野菜室の縦断面 図である。
第 2 0は、 本発明の第 1 の実施例における冷蔵庫の野菜室の蓋休の 斜視図である。
第 3図は、 本発明の第 1 の実施例における冷蔵庫の透湿腠の部分拡 大断面図である。
第 4図は、 本発明の第 1 の実施例における透湿膜と一股の透湿膜の 水蒸気透過機能の説明図である。
第 5図は、 本発明の第 2の実施例における透湿腹の部分拡大断面図 である。
第 6図は、 本発明の第 3の実施例における冷蔵庫の透湿胰の部分拡 大断面図である。
第 7図は、 本発明の第 3の実施例における透游.膜と一般の透湿腹の 水蒸気透過機能の説明図である。
第 8図は、 野菜の呼吸量と温度の関係を示す説明図である。
第 9図は、 本発明の第 4の実施例における透湿膜の部分拡大断面図 514 である。
第 1 0図は、 本発明の第 5の実施例における冷蔵庫の透湿膜の部分 拡大断面図である。
第 1 1図は、 本発明の第 8の実施例における透 ffl腹の部分拡大断面 図である。
第 1 2図は、 本発明の第 7の実施例における透沮膜の部分拡大断面 Hである 0
第 1 3図は、 本発明の第 8の実施例における透湿腴の部分拡大断面 図である。
第】 4 0は、 本発明の第 9の実施例における冷蔵庫の野菜室の縦断 面図である。
第 1 5図,は、 本発明の旃 9の実施例における冷蔵庫の野菜室の篮体 の斜視図である。
第 1 6 0は、 本発明の第 9の実施例における蓋休 Λ Λ断面の透诅膜 の部分拡大断面図である。
第 1 7図は、 本発明の第 1 0の実施例における冷蔵庳の透湿膜の部 分拡大断面図である。
第 1 8図'は、 本発明の第 1 0の実施例における透湿膜と一股の透湿 腹の水蒸気透過機能の説明図である。
第 1 9図は、 本 ¾明の第 1 1 の実施例における冷蔵庫の野菜室の縱 断面図である。
第 2 0図は、 本発明の第 1 2の実施例における透湿膜の斜視囟であ る 0
第 2 1図は、 本発明の第 1 2の実施例における透湿膜の部分拡大断 面図である。
第 2 2図は、 本発明の第 1 Sの実施例における野菜室の菝体の斜視 図である。
第 2 S図は、 本発明の第 1 4の実施例における透湿膜の部分拡大断 面図である。 第 2 4図は、 本発明の第 1 5の実施例における冷葳庫の野菜室の椎 断面図である。
第 2 5囫は、 本発明の第 1 6の実施例における冷蔵庫の野菜室の縱 断面図である。
第 2 6図は、 本発明の第 1 6の実施例における果物容器の斜視図で 第 2 7 0は、 従来の冷 ¾庫の野菜室の縱断面図である。
第 2 8図は、 従来の野菜室の蓋の 湿シー 卜の開放状 )»を示す斜視
0である。
第 2 9図は、 従来の野菜室の蓋の ®湿シ一 トの閉塞状想を示す斜視 図である。
発明を実 するための S良の形想
以下本発明を実施するための形筋について、 図面を参照しながら 1½明する。
第 1図は、 本発明の冷蔵庫の野菜室 1 4の断面図を示すもので、 冷蔵室 1 5の下部に設けられ、 野菜室 1 4 と冷葳室 1 5は仕切り板 1 6により区面されている。 仕切り板 1 6には前後に通気口 1 6 a、 1 6 bが股けられ、 ^蔵室 1 5の^気が野菜室 1 4に循墚するよう になっている。
前記野菜室 1 4は、 野菜室 W 1 7の左右両側に水平に取りつけら れたレール 1 7 aに乗せられて扉 1 7 と一体で開閉収納される野菜 貯蔵容器 1 8 と、 前記扉 1 7が閉められた時に前記野菜貯蔵容 S 1 8の天面開口部を密接して Sうように股けられた萤体 1 9 とで構成 されている。
また、 第 2図に示したように、 前記盖体 1 9の後方に開口部 1 9 aがあり、 この開口部 1 9 aに透湿腹 2 0が一体成型されている。 眩透湿膜 2 0は、 第 3図に示したようにナイ ロ ンやボリエステル などの基布 2 1 に親水性のボリウレタン榭脂系の形状記慷榭脂フィ ル厶 2 2を適当な閱隔で点在する接着層 2 3を介して接着したもの である。
本実施例では、 3湿瞜 2 0の形状記憶樹脂フィルム 2 2面は前記 野菜貯蔵容器 1 8の内側となるように配 8Ϊされている。
ここで、 実施例 1で採用する形状記憶榭脂フイルムを用いた透湿 胰 2 0の水然気透過性の特»について第 4図を用いて鋭明する。 第 4 0は、 各種透 fiKの透湿率 ( g / m ' - d a y - m m H g ) と 水蒸気分圧の関係を示したものである。 第 4図において、 曲糠 Aは —投の透湿膜の透湿率と水 気分圧の M係を示す。 また曲捩 Bは疎 水性の形状記憶榭脂フィルムからなる透湿膜の透湿率と水蒸気分圧 の閲係を示す。 さらに曲線 Cは本実施例で採用する親水性の形状記 憶榭脂フィルムからなる透湿胰 2 0の透湿率と水蒸気分圧の閟係を 示したも pである。
図から明らかなように、 一股的な透湿膜では曲璩 Aのように、 温 度及び湿度が上界しても透湿率が変化しない。 その一方疎水性の形 状記«榭脂フィルムからなる透湿膜では、 曲線 Bのように温度が上 昇してガラス転移温度 T g (例えば 0 · (:〜 1 0て) 以上になると透 湿率が少し大きくなる。 これに対して、 本実施例のような親水性の 形状記«樹脂フイルムでは、 曲棟 Cのようにガラス転移温度 T g以 上になると透湿率が急激に大きくなることを示している。
すなわち、 透湿膜 2 0は、 親水性の形伏記馆榭脂フイ ルム 2 2が、 ガラス転移温度 T gを境に水蒸気の透過攆能が大きく変化する特性 を有しているからで、 野菜容器内の墚境が高温 · 髙湿になると透坯 率が急激に大き くなって結露を防止するように働く。
逆に本実施例の透湿膜 2 0では、 野菜容器内の が低温 ·低湿 になると透湿率が急激に小さ くなつて、 野菜容器内の乾'燥を防止す るように »く。
この理由は、 親水性の形伏記 ¾榭脂フィルム 2 2が、 ガラス転移 温度 T g以下の低温時には、 樹脂の分子間の隙間が収縮して水蒸気 透過能力を抑え、 ガラス転移温度 T g以上の高温時には、 樹脂の非 晶相の分子運動が活発になることにより、 樹 fl の分子間の隙間が拡 がって水藪気分子の拡散が容易となり水蒸気透過能力が上界する機 能を持っているためである。
加えて、 湿腹 2 0では、 形状記憶榭脂フイルム 2 2が親水性で あるために、 水蒸気分子の形伏記悚樹脂フィルム 2 2への溶解が大 きい。 そのためガラス転移温度 T g以上の高温で且つ形伏記 «樹脂 フィルム 2 2の表面が濡れるような結露璨埭では、 相乗効果によつ て、 急激な透湿度の上界がある (尚、 形伏記¾榭脂の原现について は、 ト リガー 9 3年 4月号などに K裁されている) 。
以上のように槽成された冷蔵庫について、 第 1図から第 4図を用 いてその動作を説明する。
まず、 野菜貯蔵容器 1 8内に野菜が収鈉されると、 野菜自体 から呼吸作用により排出される水分により、 略密閉型となっている 野菜貯蔵容器 1 8內は高湿度になる。 野菜収納直後は、 野菜の品温 が高くて呼吸作用が盛んであるため排出される水分が多いので、 通 常は野菜貯¾容器 1 8内が過湿伏 HIとなって、 前 K蓋体 1 9の後方 に結露が発生しやすい。
しかし、 このような野菜貯蔵容器 1 8内の温度および湿度が髙ぃ 状 の時は、 野菜室 1 4の前記壷体 1 9に設けられた透湿腹 2 0の 水然気透通能力が高い。 そのため野菜貯蔵容器 1 8内の余分な水分 は第 8図の模式図に示したように、 水蒸気分圧 (P i ) の高い野菜 室 1 4側から水然気分圧 (P o ) の低い冷葳室 1 5側へと移動する ので、 過湿状想が回避されて結露が防止される。
また、 野菜が収納されてから時間が経 flして、 野菜室 1 4內の温 度が前記形伏記慷榭脂 2 2のガラス転移温度 T g (例えば 0で〜 1 0で) 以下になった時は、 前記透湿膜 2 0の水 気透過能力は低下 して、 野菜室 1 4内を野菜の貯蔵に適した商湿度 ( 8 0〜 9 5 96 R H ) に保つようになる。 この時、 野菜の呼吸作用は抑制されて、 蒸 敬してく る水分が少ない伏 ©になっているので、 水蒸気透過能力は 低くても转露は坊止できる。
また、 野菜の収納量が非常に多い時は、 野菜の呼吸熱が大きいた め野菜室 1 4内の诅度が高く、 野菜からの水分然散が多いので結露 しゃすくなるが、 この時は前 IS透湿胰 2 0の透湿度が大きくなって 5 結 > を防止するように慟く。 逆に野菜の収納!:が少ない時は、 野菜 の呼吸熱が小さいため野菜室 1 4内の温度が低いと共に好菜からの 水分の «散が少なく乾 «しゃすい状據になるが、 この時は前記透湿 K 2 0の透湿度が小さ くなって野菜の乾谀を防止するような働きを する。
1 0 従って、 前 K透湿胰 2 0が野菜の品温による呼吸暈の変化や野菜 の収納量に応じて適切に透湿度が変化するため、 従来の一般の透湿 膜より更,に適切な湿度制御が可能で、 高湿度の維持と棕露防止を両 立させることができる。
以上のように本実施例によれば、 野菜室 1 4を野菜貯蔵容群 1 8
I B と aa胰 2 0を有する蜜体 1 9で略密閉とし、 透湿膜 2 0を水蒸気 透過性の基布 2 1 と親水性の形状記馆榭脂フイルム 2 2で構成する ことにより、 野菜室 1 4内の温度変化及び野菜の収納量に応じて水 蒸気透過,能力が迹切に変化して、 野菜室 1 4内の結露を防止しつつ 野菜に適した高湿度を維持できる。 その桔果、 本実施例の冷蔵庫は、
20 従来より野菜を長期闞保存することができる。 また、 透湿膜 2 0は 機械的に変形するものでなく、 水 «気透過能力の特性を長期間に波 つて維持できるので、 従来のものより耐久性がある。
また、 本実施例の構成は、 基布 2 1 と形状記憶榭脂フィルム 2 2 を接着した透湿膜 2 0を葺体 1 9の開口部 1 9 aに一体成型したも
25 のであるから、 透湿膜 2 0の強度が維持できるとともに部品点数の 削減と低コス ト化が可能になる。
尚、 形状記慷榭脂フィルム 2 2眾体では簿くて (数ミ クロンから 数十ミ クロン〉 一般的に破れやすい為、 一体成型は不可能である。 これに対して、 本実施例の構成は、 形状記馆榭脂フィルム 2 2 し、 «布 2 1 とをラミネー トした構成としたことで、 全体の強度が肉上 し、 成形が可能となったものである。
また、 本実施例の^葳庫は、 透湿瞜 2 0が基布 2 1 と形状記«榭 脂フィルム 2 2を遒当な間隔で点在する接着履を介して接着したも δ のであるから、 透 i¾度をあまり低下させずに形状記憶榭脂フィ ルム 2 2の補 536ができる。
さらに、 本実施例の冷蔵庳は、 透湿腹 2 0の親水性の形状記 榭 脂フィ ルム 2 2面が野菜貯蔵容器 1 8の内側となるように配設した ものであるから、 野菜貯蔵容器 1 8内の温度および温度変化に対し 1 0 て迅速に透 ffi度を変化させることができる。
(実施例 2 )
次に第 , 2の実施例について、 第 5図を参照しながら鋭明する。 以 下の実施例は、 いずれも先の実施例とは、 透湿膜の暦構成だけが相 Sし、 野菜室の構造その他は同一である。 従って、 野菜室の構迪の I B 詳細な锐明は省略し透 ffi膜の構成だけを説明する。
第 5 0は、 実施例 2における透湿膜 2 4の断面を示すもので、 形 状 Ε1»榭脂フィルム 2 2の両面に適当な間隔で点在する接着層 2 6 を介して.ナイロンやボリエステルなどの綞布ゃ不雄布からなる基布 2 7を接着している。 尚、 形伏記憶樹脂フィルム 2 2は、 先の実施 0 例 1 と同一の素材によって作られている。
実施例 2の構成では、 以上のように、 形状記憶榭脂フイルム 2 2 の両面が基布 2 7で保瞍されるため、 形伏 K憶榭脂フイルム 2 2の 破れを防止することができる。
また両面の ¾布 2 7は透湿性のあるものであれば、 全く 同じ素材 5 であってもそうでなくても良い。 また、 図示しないが、 前記接着層
2 6を介しないで形状記憶樹脂フィルム 2 2の両面に基布 2 7を重 ね、 周囲だけを接着したり別の榭脂成型品で固定することもできる。
(実施例 3 )
次に第 8の実施例について、 第 6図を参照しながら説明する。 本実施例の泠蔵床では、 透湿胰 3 0は、 第 6図に示したようにナイ ロンやポリエステルなどの基布 8 1 にボリウレタン樹脂系の親水性 の形状 Κβ榭脂と疎水性の形状記 «榭脂とを所定の割合で混合して 得た形状妃慷榭脂フイルム 2 2を適当な閱隔で点在する接着餍 S 8 を介して接着したものである。 すなわち、 先の二つの実施例では、 透湿膜の形状記 ¾榭脂フィルムは、 親水性のボリウレタン榭脂系の 形状 β»榭膪を衆材とするのに対し、 本実施例ではポリゥレタン樹 合で混合した物を素材としている。
1 0 本実施例で採用する形吠記¾榭脂フィルム 2 2は、 先の実施例と は異なり、 ポリウレタン樹脂系の親水性の形伏記 «钳脂と疎水性の 形状記 «,樹脂とを所定の割合で混合した物を利用するため、 透湿腠 3 0の水蒸気透過特性は、 先のものと大幅に異なる。
次に実施例 Sで採用する透湿膜 S 0の水 ¾気透過性の特徴につい
I E て第 7図を用いて鋭明する。 第 7図は、 各種透湿膜の透湿度 ( g Z m 8 · d a y - m m H g ) と水蒸気分圧の関係を実験により求め たものである。
第 7図において、 曲 ίίΙ Αは一般の透湿膜の透湿度と水蒸気分圧の 開係を、 曲線 Βは疎水性の形状記憶榭脂フィルムからなる透湿膜の
20 特性を、 曲腺 Cは親水性の形状記 «榭脂フィルムからなる透湿膜の 特性を、 曲線 Dは実施例 Sの親水性の形状記馆榭脂と疎水性の形状 記 ¾樹脂とを所定の割合で混合して得た形状記馆榭脂フィル厶から なる透湿膜 3 0の特性を示したものである。
すなわち曲線 Α (—般の透湿膜) は温度及び湿度が上昇しても透 6 fi度があまり変化しないことを示レている。 一方実施例 1 で説明し たように、 形伏記懞樹脂フィ ルムからなる透湿膜は、 それぞれガラ ス転移温度 T gより約 1 5て低い温度 T p (例えば 5て〜 1 0で) 以上になると透湿度が急激に大き くなる特性を有している。
しかし、 それぞれ透湿度の変化の庇合いが與なっていて、 曲 SI B (疎水性の形状 Ktt樹脂) ではこの T p以上になると透湿度が大き くなるものの Aの透 ffi度より大き くなることがない。 また、 曲線 C (親水性の形伏記憶樹脂) は低温度での透湿度が高すぎ、 一般の透
»κより絶えず as度が大きい。
ところが曲線 D (実施例 3の形状 K馆榭脂) においては、 その透 湿度は低温度では Aより小さ く、 前述の温度 T pで透湿度が急激に 大きくなつて、 第 7囟に示した温度 T cで逆転して高温では Aより 大きくなる。
また、 野菜の呼吸 fiは一般に第 8図に示したように、 低温では呼
10 吸量が小さ く高温では呼吸量が大き く、 特にある温度 (例えばほう れん草では約 1 O 'C ) 以上になると急激に呼吸量が墦大して多量の 水分蒸散,が起こる。
つまり、 第 7図と第 8図の比較から分かるように、 前記形状記 ¾ 榭脂フ ィ ルム 2 2からなる透湿胰 8 0はちょ うど野菜の呼吸量の変
I E 化に呼応して透湿度を変化させうるので、 野菜容器内の環境が商温 •髙湿になると透湿率が急撖に大き く なって結露を防止するように 働さ、 逆に低温 ·低湿になると 湿率が急激に小さ くなって乾煉を 防止するように锄く。
すなわち、 実施例 3の透湿膜 3 0では、 前記形状 K慷榭脂フ ィ ル 0 ム 2 2が適度な親水性であるために、 水蒸 ¾分子の形状記慷榭脂フ イルム 2 2への溶解が邃度に大きいことが相乘効果となる。
尚、 前述の T gと T pのずれは、 形伏記憶榭脂のガラス転移領域 に温度巾があるためと考えられる。
(実施例 4 )
5 次に第 4の実施例について、 第 9図を参照しながら鋭明する。 第
3の実施例と異なる点は 3湿膜の棣成だけで野菜室の構 は同一で あるので、 棣造の詳細な锐明は省略し透湿膜の桷成だけを説明する。 第 9図は、 実施例 4における透湿膜 S の断面を示すもので、 形 状記 «榭脂フィルム 3 5の両面に適当な間隔で点在する接着層 3 6 を介してナイロンやボリエステルなどの繳布ゃ不織布からなる基布
S 7を接着している。 形状 憶柑脂フイルム 3 5の素材は、 実施例 3で採用したようなポリウレタン榭脂系の親水性の形状 Eほ榭脂と 疎水性の形状 K «樹脂とを所定の割合で a合して得た形状記饿榭脂 フィルムである。
また、 基布 3 7にはフッ素系ゃシリ コン系等の抱水処理を施して いる。
以上のように実施例 4で採用する透湿膜 3 4では、 先の実施例と 異なり、 形伏記 »樹脂フィルム 3 5の両面が基布 S 7で保接される
1 0 ため、 形状記 «榭脂フィルム S 5の破れを防止することができる。 また、 革布 3 7が掛水性であるため食汁などによる汚れの防止と 透湿膜 3 4の S湿度を安定に保つことができる。
尚、 両面の基布 3 7は透湿性のあるものであれば、 全く同じ素材
I E であってもそうでなくてもよい。 また、 図示しないが、 前記接着履 S 6を介しないで形状記憶榭脂フイルム 3 5の両面に 布 S 6を S ね、 周囲だけを接着したり別の榭脂成型品で挟んで固定してもよい。
(実施例 5 )
次に第 5の実施例について、 第 1 0図を参照しながら!½明する。
0 前述の実施例と異なる点は透 S腴の構成だけで野菜室の構造は同一 であるので、 栂造の詳細な税明は省略し透湿膜の棣成だけを説明す る。 なお本実施例では、 透湿膜は親水性の形状記憶榭脂フィルムを 利用するこ ととする。
第 1 0図は、 実施例 5における透湿膜 4 0の断面を示すものであ 5 る。 透湿旗 4 0は、 第 3図に示したようにナイロンやボリエステル などの ¾布 4 1 に親水性のボリウレタン榭脂系の形状記馆榭脂フィ ルム 2 2を適当な閱隔で点在する接 «f屨 4 3を介して接着したもの である。 本実施例で採用する基布 4 1の一方の面には、 透湿性が高 く断熟性のよい織物ゃ不織布でできた断熱履 4 4が接着餍 4 Sを介 して接着されている。
本実施例では、 透湿膜の形伏記 «樹脂フイルム 2 2の表面が前記 野菜貯蔵容器 1 8の内側となるように配設されている。
本実施例で採用する形状記 t*榭脂フィル厶 2 2を用いた透湿膜 4 0の水然気透過性の特徵は、 先に第 4図をもつて脱明した実施例 1 のそれと略同様である。 すなわち、 野菜容 ¾ 1 8內の環境が高温 ' 高湿になると透湿率が急激に大き くなって結露を防止するように働 き、 逆に低温 ·低湿になると透湿率が急激に小さ くなって乾烘を防 止するように »く。
本実施例の構成によれば、 透湿膜 4 0を水蒸気透過性の断熱曆 4 4をもつ基布 4 1 を外面にして内面は親水性の形状記憶樹脂フィル ム 2 2 とで構成することにより、 野菜室 1 4 内の温度変化及び野菜 の収納量に応じて水蒸気透過能力が適切に変化して、 ©菜室 1 4内 の結露を防止しつつ野菜に適した高湿度を維持できるので、 従来よ り野菜を長期間保存することができる。
(実施例 6 )
次に第 6の実施例について、 第 1 1図を参照しながら説明する。 前記した実施例 5 と異なる点は透湿膜の構成だけであり、 野菜室の 構造は同一であるので、 構造の詳細な説明は省略し透湿膜の栊成だ けを ¾½明する。
第 1 2図は実施例 6における透湿膜 5 0の断面を示すもので、 断 熱層 5 5 として S布 5 1 と同じナイロンやポリエステルなどの織布 あるいは不雜布を 2層以上接み ffiねることにより基布 5 1 に断熱性 を付与したものである。
以上のように、 第 1の実施例と異なり、 断熱屑 5 5 として基布 2 1 と同じナイロンやポリエステルなどの織布あるいは不雄布を 2履 以上接み Sねることにより容易に所定の断熱性を付与することがで き量産性に富む。 また、 断熱履 5 5の伝熱係数は野菜貯蔵容器 1 8 の側壁面と同等とすることにより透湿腴部の局部的な冷却による if 菜貯蔵容器 1 8庫內の水^気分圧の低下での湿度低下を防止すると ともに野菜貯蔵容 ¾ 1 8库内の冷却性能を維持するものである。 (実施例 7 )
次に第 7の実施例について、 第 1 2図を参照しながら 1½明する。 前述の実施例と異なる点は透湿膜の構成だけであり野菜室の構造は 同一であるので、 構造の詳細な説明は省略し透想.膜の搆成だけを鋭 明する。
実施例 7では、 透湿膜 6 0は、 断熱曆 5 6 として 2重の基布 6 1 材の間にスぺーサ - 5 7を挟み空気屨 5 8を形成するものである。 本実施例の^蔵庫は、 第 1 の実施例と與なり、 断熱餍 5 6 として スぺ -サー 5 7により空気磨 5 8を形成しているため安価に断熱性 のある透 膜 2 0を構成することができる。 また本実施例で採用す る透湿 K 6 0は、 中央にある空気雇が水蒸気分圧差を顧著に示すた め断熟性はあるが水蒸気の透過を妨げることはない。
(実施例 8 )
次に第 8の実施例について、 第 1 3図を参照しながら説明する。 本実施例の冷蔵庫が先の実施例と異なる点は透湿膜の構成だけであ り、 野菜室の構造は同一であるので、 構造の詳柚な説明は省略し透 湿膜の構成だけを晩明する。
実施例 8では、 透湿膜 6 8は、 形状記馆榭脂フイルム 2 2の庫內 面に保護 ¾布 6 9を使用し、 保 ¾ »布 6 9の断熱係数より も野菜収 納容器 1 8の蓋体 1 9の外面側に断熱曆 6 4をもつ基布 6 1 の断熱 係数のほうを大きく したものである。
以上のように、 第 1 の実施例と異なり、 形状記 ¾榭脂フィルム 2 2の両面が基布 6 1 と保護基布 6 9で保護されるため、 形状記 «榭 脂フィ ルム 2 2の破れを防止することができる。 また本実施例では、 保護基布 6 9の断熱係数よりも断熱靥 6 をもつ庫外面の基布 6 1 の断熱係数のほうが大きく したものであり、 形伏記憶樹脂フィルム 2 2は庫内側の温度をより敏感に捉え、 野菜収納容器 1 8内の温度 により対応して透 S能が変化し野菜の鲜度を保持するように »く。 尚、 基布 8 1 と保護 S布 6 9 とは 3湿性のあるものであれば、 全 く同じ素材であってもそうでなくても良い。 また、 図示しないが、 前 E接着 Ji 2 6を介しないで形状記 1»榭脂フイルム 2 2の両面に断 熱ほ 6 4 と基布 6 1 と保 « ¾布 6 9 とを fiね、 周囲だけを接着して 形伏記憶榭脂フィルム 2 2等を固定しても良い。 また別の榭脂成型 品をもつて形状記憶樹脂フイルム 2 2等をで固定することもできる。
(実施例 9 )
次に第 9の実施例について、 第 1 4図と第 1 5囟と第 1 6図を参 照しながら説明する。 本実施例の冷蔵庫が前述の実施例と異なる点 は萤体 7 7 と透湿膜 7 8の構成だけで ΪΓ·菜室の構造は同- であるの で、 構造の詳細な説明は省略し蓋と透湿膜の構成だけを説明する。 本実施例の冷蔵庫では、 先の実施例と同様に天面が開放した野菜 貯蔵容器 1 8 と、 該天面を覆うように密接して設けられた盞体 7 7 を持つ。 そして蒹休 7 7の開口 7 7 aには、 水蒸気透逸性をもつ基 布 2 1 と親水性の形状 K «榭脂フィルム 2 2 とで構成される透湿胺 7 8がー体成型されている。
そして本実施例に特有の楊成として、 この透湿膜 7 8を gうよう に藪体 7 7の外表面に ¾布 2 1 と同じナイロンやボリエステルなど の繳布あるいは不雜布のカバーシ— ト 7 1 を貼り合わせ、 透湿膜 7 8 とカバーシー ト 7 1 との間には空気層 3 2が股けられている。
以上のように、 第 1 の実施例等と異なり、 透 ffl膜 7 8の様成は水 蒸気透過性をもつ基布 2 1 と親水性の形伏 IS慷榭脂フィルム 2 2 と で锥成される単純なものであるが、 一体成型された蓋体 7 7の出つ ばりを利用し、 S体 7 7の外表面に力パーシー ト 7 1 を貼り合わせ るだけで断熱層となる空気餍 3 2が形成されることで野菜収納容器 1 8の外周をれる乾いた冷気に透湿膜 7 8が直接影 »される事なく、 野菜収納容器 1 8の庳内の温 Kを敏敏に対応するため透湿膜 7 8の 3ffi能が変化し野菜の鲜度を保持するように働く。 なお、 基布 2 1 と保護 ¾布 6 9 とカバ—シ— 卜 7 1 とは透粗性の あるものであれば、 全く同じ素材であってもそうでなくても良い。
(実施例 1 0 )
次に第 1 0の実施例について、 眩明する。
前述した実施例では、 透湿 Kは、 いずれも基布に形状 E馆榭脂フ イルム 2 2を ¾履したものであるが、 実施例 1 0は、 第 1 7図のよ うに基布に代わって繳維 8 1 を採用し、 当 K繳維に形状記憶榭脂 8 2をコーティ ングしたものである。
すなわち本実施例では、 透 ffi膜 8 0は、 ナイロンやボリエステル などの繳椎 8 1 にポリウレタン樹脂系の形状 K馆樹脂 8 2をコーテ ィ ングしたものから構成されている。
ここで,、 前記形状記馆榭脂 8 2について第 1 8図を用いて睨明す る。 » 1 8図において、 曲線 Aは一般の透湿腹の透湿度と温度の 1¾ 係を示し、 曲 » Βは本発明の形伏記馆特性を有する透湿膜 8 0の透 S度と温度の Μ係を示したものである。 一股の透 S膜は、 曲線 Αの ように温度が上界してもあまり透湿度が大きくならないが、 本実施 例のそれは、 曲據 Bのようには温度が上昇してガラス転移温度 T g (例えば 1 0〜 1 5で〉 以上になると透湿度が急激に大き くなるこ とを示している。
(実施例 1 1〉
次に第 1 1 の実施例について、 第 1 9図を参照しながら説明する ¾ 本実施例は、 透湿腴 8 5の形状等に特敏がある。 説明を簡単にする ために、 第 1 の実施例と同一郎品は同一符号を記してその説明は畨 略する。
第 1 9図は、 実施例 1 1 における冷蔵庫の野菜室 1 4の縦断面図 を示すもので、 盖体 8 に形状記 «特性を有する透湿腹 8 5を一体 成型した格子伏の開口都 8 6を有する別部品 8 7を配設したことで ある。 湿 K 8 5の構成自体は、 実施例 1 0のそれと同一であり、 第 1 7図のように繳維 8 1 に形状記慷榭脂 8 2をコーティ ングした ものである。 湿胰 8 5の水^気の透過性特性等は、 第 1 8図の通 りである。
本実施例の冷蔵庫は、 以上のように、 形状 K慷特性を有する透湿 膜 8 5を ¾体 8 4本体と別邾品にしたものであるから、 万一透 S膜
8 5が破扭した場合などの取り替えが簡単で、 低コス トで郁品交換 をすることができる。 尚、 前記透湿膜 8 5は一体成型でなく、 二つ の格子伏の成型品で挟み込んでもよい。
(実施例 1 2〉
次に第 1 2の実施例について、 第 2 0 RI及び!? $ 2 1 図を参照しな がら脱明する。 本実施例が第 1 0の実施例及び第 1 1 の実施例と異 なる点は、 透湿膜の棣成だけで野菜室の栊造は同一であるので、 構 造の詳細 ,な説明は省略し透湿膜の栊成だけを鋭明する。
第 2 0図は、 実施例 1 2における透湿膜 8 8を示すもので、 ナイ ロンやボリエステルなどの織維 8 9の表面に、 所定面積だけドッ ト 状に形状 K億榭脂 9 0を数ミ クロンから数十ミ クロンコーティ ング したものである。 従って、 第 2 1図に示したように、 形状記 ffi榭脂
9 0をコーティ ングした部分のみが、 上述したようなガラス転移温 度 T gを境に水然気透過機能が大き く変化する。 また、 形伏記馆樹 脂 9 0をコーティ ングしていない部分は、 前記ガラス転移温度 T g とは無関係に »維 8 9自身が持っている大きな透湿度を有する。 以上のように、 前述した実施例と典なり、 繳維 8 9の表面に所定 面 ¾だけ ドッ ト状に形状記憶樹脂 9 0を数ミ クロンから数十ミク。 ンコーティ ングしたものであるから、 コーティ ングする面接を変え るだけで、 ガラス転移温度 T gを に水蒸気透過機能が大きく変化 する特性を維持したまま、 自由に透湿膜 8 8全体の透湿度を変化さ せることができ、 いろんな容量の冷 ¾庫に対応して適用することが できる。
尚、 形状 E «榭脂 9 0のコーティ ングのパターンは第 2 0図に示 した円のドッ ト状でなく、 四角や三角の ドッ トでもよい。 また、 ド ッ ト状のコーティ ングでなく、 透湿腥 8 8の所定部分だけベタ塗り してもよい。 例えば、 野菜室の構造上冷気がよく当たって、 特に結 露しやすい简所を除いて形状記憶樹脂 9 0をコーティ ングしてもよ い。 そうすることにより、 より適切な粽露防止ができる β
6 (実施例 1 8 )
次に第 1 8の実施例について、 铒 2 2図及び第 2 8図を参照しな がら説明する。 本実施例が第 1 0、 1 1及び第 1 2の実施例と異な る点は、 透 瞜の構成だけで野菜室の構造は同一であるので、 構造 の詳細な锐明は省略し透湿膜の構成だけで説明する。
1 0 第 2 2 ΒΙは本実施例における野菜室の釜体 9 1 を示した斜視図で あり、 萤体 9 1 の開口部 9 1 aに透湿膜 9 2を有している。 この透 S膜 9 2 μ、 第 1 0及び第 1 1 の実施例と同様に、 ナイ πンゃボリ エステルなどの »維 9 Sの片面にボリウレタン榭脂などの形状記馆 樹脂 9 4をコーティ ングしたものであるが、 複数の細孔 9 2 aを設
I S けた点が異なる。 尚、 細孔 9 2 aの空け方は、 形状記憶榭脂 9 を コーティ ングしてから空けても、 先に雄維 9 3に孔を空けた後で形 状 E慷榭脂 9 4をコーティ ングしてもどちらでもよい。
以上の.ように、 透湿 K 9 2に細孔 9 2 aを設けているので、 第 2 3図に示したように、 ガスゃ水 気が自由に透過する部分と、 形状 0 Κ1»榭脂 9 4のガラス転移温度 T gを境に透湿度が変化する部分が 混在する。 そのため本実施例の冷葳撖は、 結露防止効果が高く、 ま た密閉型の野菜^に充滴して野菜 ·果実に逆に害を及ぼす恐れのあ る JK酸ガスやエチレンガスの除去効果を増大することができる。 (実施例 1 4〉
6 次に第 1 4の実施例について、 第 2 4図を参照しながら説明する。
前述の実施例と同一部品は同一符号を記して、 その詳細な锐明は省 略する。
第 2 4図は、 実施例 1 4における冷蔵庞の野菜室 1 4の縦断面図 を示すもので、 第 1 1の実施例 (第 1 9図) を改良したものである。 実施例 1 1 の実施例と異なる点は、 蓋体 2 4だけでなく野菜貯蔵容 雔 1 8の背面の桔 81しゃすい筒所にも、 上述の形状記憶特性を有す る透湿胰 9 5を配股したことである
眩透 膜 9 5は、 S体 2 4に設けた透湿胜 2 5 と同様に格子状の 開口部 3 8を有する別部品 S 9に一体成型されている。
以上のように、 蓋体 2 4だけでなく野菜貯蔵容¾ S βの背面の桔 Bしゃすい筒所にも透湿膜 9 5を迹用することにより、 野菜室 3 5 を野菜に適した高湿度に保ちながら結露防止効果を向上させること ができる。
1 0 (実施例 1 5 )
次に第 1 5の実施例について、 再び第 1 7図を 照しながら税明 する。 本実施例は、 前記透湿膜 8 0 に抗菌効果を与えた点が異なる, 3 S膜 8 0の形伏 K«榭脂フィルム 2 2に銀系抗曲剂 (図示しな い) を分散することにより、 透湿 8 0に抗菌作用を持たせたもの
I S である。 銀系抗菌剤は、 チォスルファ ト銀錯塩をシリ力ゲルに担持 したもの (室士デゥ' ィ ソン化学社製 Γァメニトツプ」 ) である。 以上のように、 透湿膜 8 0に銀系抗菌剤を使用することにより、 食品衛生的に安全に、 髙 S度となる野菜室 1 4 の内側表面に位 fiす る形状記 ¾榭脂フイルム 2 2のぬめりの発生を防止することができ 0 る。
尚、 前記した実施例 1乃至 9で採用した形伏記馆榭脂フィルム 2 や基布に防かび剤を棟り込んで、 防かび効果をもたせることもで さる 0
(実施例 1 6 )
6 次に第 1 βの実施例について、 第 2 5図および第 2 6図を参照し ながら説明する。 前述の実施例と同一構成部品は同一番号を付しそ の 3ft明は省略する。
前述の実施例と異なる点は、 野菜貯蔵容器 1 8の背面上部に切り 欠き部分を設け、 当胲部分に果物容器 2 9を配した点である。 野菜 貯蔵容器 i 8の背面には、 格子状の開口 1 3 0を有し、 この開口 1 8 0に本実施例では、 この果物容器 2 9の背面に形成した格子状の 開口部 1 3 0に透湿胰 1 0 1がー体成形されている。 透湿膜 1 0 1 の雇構成は、 前記した突施例 1 5のそれと同一である。
また、 果物容器 2 9の底面 4 5に、 小さな青果物が落下しない程 度の大きさの多数の開孔 4 5 aを股けたものである。
以上のように梅成された冷烕/ itiについて、 第 2 5図および第 2 6 図を用いてその動作を笫 1の実施例と異なる部分についてのみ説明 する。
第 2 5図のように野菜貯葳容器 4 8の背面上郁の切り欠き部分に 果物容器 2 9を配し、 果物容器 2 9の背面が酑菜貯蔵容群 1 8の背 面の一部を形成する栊造を有する冷蔵庫においては、 青果物を果物 容器 2 9に収納した時に、 構造上低温になりやすい果物容 ¾ 2 9の 背面が特に結露しやすく、 果物容 2 9内に結 水が多量に溜まる と靑果物に水腐れが生じることがあった。
しかし、 果物容器 2 9の背面に透 ffl膜 1 0 1 を一体成型している ため、 実施例 1で說明したのもと同じ原理で透湿度が適度にコン ト ロールされる。
また、 野菜貯蔵容器 4 8の底部に収納された宵果物から ^散して く る水蒸気が果物容器 2 9の底面 4 5の開孔 4 5 aを通過して、 上 部の蓋休 1 9あるいは果物容¾ 2 9背面の透湿膜 2 0、 1 0 1 から 水蒸気分圧楚により低湿度の容器外へ放出される。
以上のように本実施例によれば、 野菜貯蔵容器 1 8の背面上部の 切り欠き部分に果物容¾ 2 9を配し、 この果物容器 2 9の背面に形 成した格子状の開口部 1 S 0に形状 E馆榭脂製の透湿膜 1 0 1 を一 体成型することにより、 特に結露の発生しやすい果物容器 2 9の背 面への結露を抑制しつつ迹度に髙湿度を維持することができるので、 果物容器 2 9内に収納した青果物を乾焕させることなく水腐れを防 止する。 また、 従来野菜貯蔵容 H I 8の底部に収納された青果物から «散 してく る水蒸気が、 前記果物容器 2 9の底面 4 5外側に多量に桔露 し、 桔露水が落下して底の青果物に水麻れを発生させることがあつ たが、 果物容器 2 9の底面 4 5に多数の開孔 4 5 aを設けることに より、 上部の蓋体 1 9あるいは果物容器 2 9背面の透湿胰 2 0、 1 0 1 の効果を充分に発揮させる構成とすることにより、 前記果物容 器 2 9の底面 4 5の外壁への結露発生を抑制し、 結露水が落下して 底の靑果物に水麻れを発生させないようにするので、 従来より更に 青果物の鮮度を保持することができる。
尚、 前記二力所の透湿腹 2 0 , 1 0 1 は同時に使用することが最 良であるが、 コス トを考 Λしていずれか一方のみを使用してもよい t 産 ¾ 上の^!用可能性
以上のように本発明の^蔵庳は、 親水性のボリウレタン系榭脂な どの形状 K «樹脂とナイ ンやボリエステルなどの繳布あるいは不 雉布からなる基布あるいは繳維で構成される水蒸気透過性の透湿腹 を有し、 野菜室内の温度変化及び野菜の収納量に応じて水恭気透過 能力が逋切に変化して、 盱菜室内の桔露を防止しつつ野菜に適した 高湿度を維持できる。 そのため本 ¾明の冷蔵庫は、 野菜を長期間新 鲜に保存することができる。 また、 透湿膜が機械的に変形するもの でないから、 水蒸気透過能力の可変性を長期間に波って維持できる ので耐久性がある。
従って本発明の? は、 一般家庭用や、 業務用冷葳庫として、 利用される可能性が »厚である。

Claims

請求の範囲
1 . 蔵 Sと、 室の ^気によって冷却される野菜貯蔵容器を備 え、 野菜貯) «容«又はその盖体の少なく ともいずれか—方には形伏 κ«樹脂層を有する透 aKが設けられた冷蔵庫。
δ 2 . 冷蔵装 atと、 天面が開放した蚜菜貯钺容器と、 前記天面を sう ように密接して股けられた萤体を有し、 眩蓋体には形状 E憶榭脂餍 を有する ¾湿膜が ¾けられた泠蔵 *。
8 . 冷蔵室と、 冷) K室の冷気によって冷却される野菜貯蔵容器を備 え、 眩野菜貯蔵容雔の背面に形伏 E¾榭脂層を有する透湿膜が設け 1 0 られた? fr¾庳。
4 . ^葳装置と、 野菜貯蔵容器を有し、 前記野菜貯蔵容¾の背面上 部に切り き部分が形成され、 当該切り欠き部分に果物容器が装着 され、 前記果物容器の背面に形状記馋榭脂層を有する透湿膜が設け られた^ «庫。
I B 5 . 果物容器の底面に任 の大きさの複数の開孔を設けた睹求の範 囲第 4項に記載の^蔵庫。
6 . 冷 ¾装置と、 天面が開放した野菜貯蔵容器と、 前 E天面を覆う ように密接して設けられた蒹体を有し、 肢螯体の一部には形状記億 樹脂層を有する透湿膜が一休成型された冷蔵庫。
20 7 . ^蔵装匿と、 天面が 放した野菜貯葳容器と、 前 K天面を Bう ように密接して設けられた開口部を有する蓋体を有し、 形伏記 «樹 脂履を有する透 21膜が一体的に嵌め込まれた格子状の別部品が、 前 体の開口部に配設された冷蔵庫。
8 . 透湿瞜は、 水蒸気透過性の基布と親水性の形伏 榭脂とで構 5 成される請求の f5囲第 1項乃至 7項のいずれか 1項に記載の冷蔵庫。
9 . 透湿膜は、 親水性の形状 IS¾樹脂と睐水性の形状記慷榭脂とを 所定の割合で混合した形伏 K«樹脂フィルムと水蒸気透過性の塞布 とで搆成される請求の範囲第 1頃乃至 7項のいずれか 1項に記載の 冷蔵庫。 l o . saisは、 水 «気透通性で断熱雇を持つ δ布と、 親水性の形 状 Kit樹脂フィル を俯 、 前記透湿膜の基布は盖体の外面側にあ り、 前記透湿腹の形状 β镓榭脂フィルムは蓋体の内面側にある請求 の範囲第 1項乃至 7項のいずれか 1項に記載の冷截庫。
6 1 1 . 織布あるいは不織布を 2暦以上種み重ねて基布を構成し、 基 布に断熱性を付与した請求の範囲第 1 0項に記載の ^蔵庫。
1 2 . 2以上布材をもって基布を構成し、 該布材の間にスぺ- -サー を挟んで空気曆を形成する断熱餍を持つ基布とする請求の範囲第 1 0項又は 1 1項に の冷 ¾庫。
° 1 S . 断熱暦の伝熱係数を野菜貯蔵容器側壁面と同等にした請求の 範囲第 1 D項乃至 1 2項のいずれか 1 ¾に記戧の冷截庫。
1 4 . 形,状記慷榭脂フィルムの庫内側面に保護基布を使用し、 保瞜 基布の断熱係数より も断熱) Sをもつ庫外面の基布の断熱係数のほう が大きく した精求の範囲第 1 0項乃至 1 3項のいずれか 1項に記載 の冷 »庫。
1 5 . 形状記饧榭脂がボリウレタン系榭脂で基布がナイロン又はボ リエステルなどの雜布あるいは不織布である請求の範囲第 8 乃至 1 4項の.いずれか 1項に記載の冷蔵厣。
1 6 . 透温膜は、 基布に形状記憶樹脂が接着されて成る請求の範囲 第 8項乃至 1 5項のいずれか 1項に記戦の冷蔵糜。
1 7 . 透湿瞜は、 基布と形状記馆榭脂が適当な間隔で点在する接着 曆を介して接着されて成る睛求の範囲第 8項乃至 1 6項のいずれか 1項に妃載の冷蔵庫。
1 8 . 透湿膜の形伏記馆榭脂面が野菜貯蔵容器の内側となるように 配 Κした猜求の範囲第 8項乃至 1 7項のいずれか 1項に記載の冷蔵 庫。
1 9 . 形状記馆榭脂の両面が水然気透過性の ¾布で挟まれた構成で ある蹐求の範囲第 8項乃至 1 8項のいずれか 1項に記載の冷效摩。
2 0 . 基布に «水処理をした請求の範囲第' 8項乃至 1 9項のいずれ か 1項に記載の^蔵庳。
2 1 . 透 腹は、 水蒸^透通性の繳維と形状記 1»樹脂とで構成され る »求の範囲 » 1項乃至 7項のいずれか 1 ¾に記載の ^蔵庫。
2 2 . 形伏記 tt樹脂はボリゥレタン系榭脂であり、 繳維はナイロン 又はボリエステルを #材とする弒求の範囲第 2 1項に記載の冷截庫,
2 3 . 形状 κ«樹 roは、 織維の少なく とも片側にコーティ ングされ ている »求の範囲第 2 1項又は 2 2項に纪載の^蔵庫。
2 4 . 形状記«榭脂は、 繳維の所定笛所だけにコーティ ングされて
1 0 いる »求の範囲第 2 1項乃至 2 3項のいずれか 1項に記載の冷葳撖。
2 5 . 透湿膜に複数偭の紬孔を投けた請求の範囲第 1項乃至 2 4項 のいずれ ;か 1項に記載の冷蔵庫。
2 6 . 透湿膜が銀系抗菌剤で処 Sされた蹐求の範囲第 1項乃至 2 5 項のいずれか 1項に纪載の冷葳庫。
I S 2 7 . 透湿膜を覆うように蓋体の外表面にカバ-シー トを貼り合わ せてなる猜求の範囲第 1項乃至 2 6 ¾のいずれか 1項に記載の冷蔵 庫。 0 5
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