JP2018021753A - 製氷装置、移動体 - Google Patents
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Abstract
Description
ただし、特許文献1を含め従来の技術では、生鮮海産物中の水分は凍結すると結晶化するが、生鮮海産物中の氷の結晶が大きくなるため、生鮮海産物の細胞組織が破壊され、鮮度、味覚を維持できないという問題がある。
また、塩水を凍らせた氷は、凍結点の高い真水の部分から凍結し始め、最終的に凍結する部分には、少量の塩水が凍結した部分や、氷の周りに析出した塩が付着している状況となり、氷の溶質濃度は不均一となってしまう。そして、融解時には、最終的に凍結した部分が先に融解し、高濃度の塩水が出てくるため、融解水は、融解の過程で溶質濃度が大幅に変化したり、温度が0℃に向けて上昇するといった技術的な課題があった。
そこで、本出願人は、冷却能に優れ、かつ、分離しない状態を長く持続させることができるフレークアイスを製造する装置について、既に特許出願をしている(特願2016−103637)。
製氷面と、前記製氷面を冷却する冷却部とを有し、冷却された前記製氷面に付着したブラインを凍結させることにより氷を生成する製氷部と、
前記製氷面に対し、前記ブラインを付着させることにより供給するブライン供給部と、
前記製氷部により生成された前記氷を回収する回収部と、
を備え、
前記製氷部における、単位時間当たりの前記氷の生成量を示す製氷速度をYとし、前記製氷面の熱伝導率をx1としたときに、次式(1)が成り立つように設計されている。
Y=f(x1) ・・・(1)
前記製氷面の20℃における熱伝導率は70W/mK以上に構成されることができる。
Y=f(x2) ・・・(2)
前記製氷速度をYとし、前記製氷面の温度をx3としたときに、次式(3)が成り立つように設計されることができる。
Y=f(x3) ・・・(3)
前記ブラインを、前記製氷面に噴射することにより付着させることができる。
前記ブラインを、前記製氷面に自然流下させることにより付着させることができる。
前記冷媒は、LNGとすることができる。
前記製氷面を覆うライナーをさらに備え、
前記ライナーは交換可能とすることができる。
前記製氷部は、
前記製氷面を有する内筒と、当該内筒を囲繞する外筒と、当該内筒と当該外筒との間に形成されるクリアランスとを含むドラムと、前記クリアランスに対して冷媒を供給する冷媒供給部をさらに備え、
前記ブライン供給部は、
前記ドラムの中心軸を軸として回転する回転軸と共に回転し、前記内筒の前記製氷面に向けて前記ブラインを噴射する噴射部をさらに備え、
前記回収部は、
前記噴射部から噴射された前記ブラインが、前記クリアランスに供給された前記冷媒により冷却された前記内筒の内面に付着し、その結果として生成された氷を掻き取る掻取部をさらに備え、
前記製氷部における、単位時間当たりの前記氷の生成量を示す生成速度をYとし、前記製氷面の熱伝導率をx1としたときに、前式(1)が成り立つように設計されることができる。
本発明の製氷装置により生成された氷は、以下の(a)及び(b)の条件を満たす、溶質を含有する水溶液を含む液体の氷である。なお、「フレークアイス」とは、薄片状に加工された氷のことをいう。
(a)融解完了時の温度が0℃未満である
(b)融解過程で前記氷から発生する水溶液の溶質濃度の変化率が30%以内である
ここで、氷が水に変化するときに必要な熱を「潜熱」というが、この潜熱は温度変化を伴わない。このような潜熱の効果により、上記のような凝固点が低下した氷は、融解時に真水の凝固点以下の温度で安定な状態が続くため、冷熱エネルギーを蓄えた状態が持続することになる。
よって、本来であれば、被冷却物の冷却能が真水からなる氷より高くなるはずである。しかし、従来の技術によって生成された氷は、冷却の際に自身の温度が経時的に早く上がる等、被冷却物を冷却する能力が十分なものではないことを本発明者らは発見した。その理由について本発明者らは検討したところ、従来の技術では食塩等の溶質を含有する水溶液から氷を製造したとしても、実際は、水溶液が凍る前に溶質を含まない氷が先に製造されてしまい、結果として製造されるのは溶質を含まない氷と溶質との混合物となってしまうか、あるいは、凝固点の低下した氷はほんの僅かしか生成されないため、冷却能の高い氷が製造されていなかったことがわかった。
上記(a)に関して、本発明の製氷装置により生成された氷は、溶質を含む水溶液を含む液体の氷であるため、真水(溶質を含まない水)の凝固点より凝固点の温度が低下している。そのため、融解完了時の温度が0℃未満であるという特徴を有する。「融解完了時の温度」とは、本発明の製氷装置により生成された氷を融点以上の環境下(例えば、室温、大気圧下)に置くことで氷の融解を開始させ、全ての氷が融解して水になった時点におけるその水の温度のことを指す。
上記(b)に関して、本発明の製氷装置により生成された氷は、融解過程で氷から発生する水溶液の溶質濃度の変化率(以下、本明細書において「溶質濃度の変化率」と略称する場合がある。)が30%以内であるという特徴を有する。従来の技術によっても、わずかに凝固点の低下した氷が生じる場合もあるが、そのほとんどは溶質を含まない水の氷と溶質の結晶との混合物であるため、冷却能が十分なものでない。このように溶質を含まない水の氷と溶質の結晶との混合物が多く含まれる場合、氷を融解条件下においた場合、融解に伴う溶質の溶出速度が不安定であり、融解開始時に近い時点である程、溶質が多く溶出し、融解が進むとともに溶質の溶出する量が少なくなり、融解が完了時に近い時点程、溶質の溶出量が少なくなる。これに対し、本発明の製氷装置により生成された氷は、溶質を含む水溶液を含む液体の氷からなるものであるため、融解過程における溶質の溶出速度の変化が少ないという特徴を有する。具体的には、融解過程で氷から発生する水溶液の溶質濃度の変化率が30%である。なお、「融解過程で氷から発生する水溶液の溶質濃度の変化率」とは、融解過程の任意の時点での発生する水溶液における溶質濃度に対する、融解完了時における水溶液の濃度の割合を意味する。なお、「溶質濃度」とは、水溶液中の溶質の質量の濃度を意味する。
本発明の製氷装置により生成された氷に含まれる溶質の種類は、水を溶媒としたときの溶質であれば特に限定されず、所望の凝固点、使用する氷の用途等に応じて、適宜選択することができる。溶質としては、固体状の溶質、液状の溶質等が挙げられるが、代表的な固体状の溶質としては、塩類(無機塩、有機塩等)が挙げられる。特に、塩類のうち、食塩(NaCl)は、凝固点の温度を過度に下げすぎず、生鮮動植物又はその一部の冷却に適してことから好ましい。また、食塩は海水に含まれるものであるため、調達が容易であるという点でも好ましい。また、液状の溶質としては、エチレングリコール等が挙げられる。なお、溶質は1種単独で含まれてもよく、2種以上含まれてもよい。
本発明の製氷装置により生成された氷は、被保冷物を冷却させる冷媒とすることができる。上記のとおり、本発明の製氷装置により生成された氷は冷却能に優れるため、被保冷物を冷却させる冷媒に好適である。
なお、被保冷物を冷却させるための冷媒と、内筒22(図1参照)を冷却させるための冷媒との混同を防ぐため、被保冷物を冷却させるための冷媒を、以下「氷スラリー」と呼ぶ。氷スラリーは、本発明の製氷装置により生成された氷と、水溶液を含む液体との混合物である。
フレークアイス製造装置10は、上述の氷生成工程後に、壁面上において生成された氷を回収する工程を有する。
ドラム11は、内筒22と、内筒22を囲繞する外筒23と、内筒22と外筒23との間に形成される冷媒クリアランス24とで構成される。また、ドラム11の外周面は、円筒状の防熱保護カバー19によって覆われている。
ここで、フレークアイス製造装置10は、内筒22の壁面に生成される氷の単位時間当たりの生成量を示す製氷速度をYとし、内筒22の壁面を構成する部材の熱伝導率をx1としたときに、次式(1)が成り立つように設計されている(fは関数(function)を意味する)。
Y=f(x1) ・・・(1)
このため、内筒22を構成する部材を熱伝導率の高い部材とすることにより、製氷速度を上げることができる。また、反対に、内筒22を構成する部材を熱伝導率の低い部材とすることにより、製氷速度を下げることができる。
本実施形態では、内筒22の壁面を構成する部材として、ステンレスや鉄よりも熱伝導率が高い部材が採用されており、より具体的には、20℃における熱伝導率が70W/mK以上の部材(例えば、銅)が採用されている。このため、フレークアイス製造装置10は、内筒22の壁面を構成する部材にステンレスや鉄を採用した場合に比べて、短時間で多くの氷を生成することができる。一般に大量に氷を製造しようとした場合、短時間で効率的に氷を製造するためには内筒22の壁面の表面積を広くする必要があるが、内筒22の壁面を熱伝導理が高い部材により構成することで氷の製造速度が上がるため、内筒22の壁面を広くする必要がなくなり、結果として比較的狭いスペースでの氷の製造も可能となる。この観点で、内筒22の壁面を構成する部材は、熱伝導率が高い部材を採用することが好ましく、より具体的には20℃における熱伝導率が100W/mK以上の部材がより好ましく、20℃における熱伝導率が150W/mK以上の部材がより一層好ましく、20℃における熱伝導率が200W/mK以上の部材がさらに好ましく、20℃における熱伝導率が250W/mK以上の部材がさらに一層好ましく、20℃における熱伝導率が300W/mK以上の部材が特に好ましい。熱伝導率の上限は特に制限されないが、例えば、20℃における熱伝導率が1000W/mK以下(900W/mK以下、800W/mK以下、700W/mK以下、600W/mK以下、500W/mK以下、400W/mK以下等)であってもよい。内筒22の壁面を構成する部材の具体例としては、亜鉛、アルミニウム、ジェラルミン、金、銀、タングステン、銅、アルミ青銅、七三黄銅、ネーバル黄銅、ニッケル(99.9%)、モリブデン、パラジウム、ケイ素等が挙げられる。また、本発明のフレークアイス製造装置は、上述のとおり、比較的狭いスペースでの製造に適しており、例えば、輸送機器(例えば、車両(トラック等)、船)内部のような限られたスペースしかないような場所における製造に適している。
なお、内筒22の壁面を構成する部材と熱伝導率との関係は、図2に示す部材の具体例を参照して後述する。
Y=f(x2) ・・・(2)
即ち、内筒22の壁面のうちブラインを付着させることができる部分の面積を大きくすれば、それだけ内筒22の壁面に付着することができるブラインの量が増える。このため、結果的に内筒22の壁面に生成される氷の量も増える。反対に、内筒22の壁面のうちブラインを付着させることができる部分の面積を小さくければ、それだけ内筒22の壁面に付着することができるブラインの量が減る。このため、結果的に内筒22の壁面に生成される氷の量も減る。
このように、内筒22の壁面のうちブラインを付着させることができる部分の面積が調節されることにより製氷速度が調節される。
冷媒クリアランス24には、冷媒供給部29から冷媒配管35を介して冷媒が供給される。これにより内筒22の壁面が冷却される。
また、回転軸12の頂部にはロータリージョイント21が取り付けられている。ロータリージョイント21なお、回転軸12の上部には、材軸方向に延在し各パイプ13と連通する竪穴12aが形成されている(図3参照)。
噴射部13を構成する複数のパイプは、回転軸12からドラム11の半径方向に放射状に延出している。各パイプの設置高さは特に限定されないが、本実施形態では、ドラム11の内筒22高さの上部位置に設置されている。なお、パイプに代えてスプレーノズル等を採用してもよい。
掻取部14を構成する複数のアームは、回転軸12に関して対称となるように装着されている。アームの本数は特に限定されないが、本実施形態では、アームの本数を2本としている。各アームの先端部に装着されているブレード15の大きさ及び材質は、特に限定されず、内筒22の壁面に生成された氷を掻き取ることができればよい。なお、本実施形態におけるブレード15は、内筒22の全長(全高)に略等しい長さを有するステンレス製の板材からなり、内筒22に面する端面には複数の鋸歯15aが形成されている。
内筒22の壁面に生成された氷は、ブレード15によって掻き取られると、フレークアイスとなる。フレークアイスは、フレークアイス排出口16から落下する。フレークアイス排出口16から落下したフレークアイスは、フレークアイス製造装置10の直下に配置されたフレークアイス貯留タンク34(図3参照)内に貯えられる。
即ち、ドラム11の下方には、ブレード15によって掻き取られたフレークアイスが落下する際に障害となる物がないため、ドラム11の下面はフレークアイスを排出するフレークアイス排出口16となる。
その一方で、LNGの排冷熱を利用しようとする場合には、以下のようなデメリットもあった。即ち、LNGの排冷熱の利用は、通常、LNG基地周辺の場所での連続的な利用に限定されていた。これは、LNGは輸送時に燃焼の危険性が伴うためである。つまり、LNGの排冷熱を利用する場合、LNGの排冷熱の供給を受ける側は、LNG基地から配管によってLNGの供給を受け、LNGの排冷熱を利用した後にガスを返送する必要があった。このため、LNG自体を遠隔地に輸送し、そこでバッチ的にLNGの排冷熱を利用できるようにすることは困難であった。
また、LNG基地周辺の場所で連続的にLNGの排冷熱を利用するためには固定化された設備が必要となるため、長期安定的なプロジェクトでないと対応できないというデメリットもあった。さらに、LNGと被冷却物との間における直接の熱交換は危険性を伴うというデメリットもあった。
また、フレークアイス製造装置10は、特定の場所に固定させる必要はなく、車両、船舶、航空機等の移動体に搭載させることもできるため機動性を有する。さらに、フレークアイスという中間冷媒が存在するため、危険性を伴う、LNGと被冷却物との間における直接の熱交換は行われない。
このように、フレークアイス製造装置10は、従来の冷凍機の代替として冷熱を供給することができるだけでなく、LNGの排冷熱を利用してエネルギー効率を高めることもできる。即ち、コージェネレーション(cogeneration)システムを構築することも可能となる。
Y=f(x3) ・・・(3)
即ち、フレークアイス製造装置10は、冷媒供給部29により冷媒クリアランス24に対し供給される冷媒の温度に応じて製氷速度が変化するように設計されている。
即ち、フレークアイス製造装置10は、内筒22の壁面の温度が低い程、内筒22の壁面に付着させたブラインをより速く凍結させることができる。つまり、フレークアイス製造装置10は、冷媒クリアランス24に供給される冷媒の温度が低い程、短時間で多くの氷を生成することができる。
具体的には例えば、冷媒クリアランス24に対し−160℃のLNGが供給された場合、内筒22の壁面の温度は急激に低下する。このため、フレークアイス製造装置10は、−150℃程度までの氷を短時間で大量に生成することができる。
回転制御部27は、ギヤードモータ20の回転速度を調節することにより、回転軸12と共に回転する噴射部13及び掻取部14の回転速度を調節する。なお、回転制御部27が回転速度を制御する手法は特に限定されない。具体的には、例えばインバータによる制御手法を採用してもよい。
このように、フレークアイス製造装置10は、内筒22の壁面を構成する部材を任意に変更することにより、製氷速度を調節することができる。
図3は、図1のフレークアイス製造装置10を含むフレークアイス製造システム60の全体の概要を示すイメージ図である。
ブライン貯留タンク30は、フレークアイスの原料となるブラインを貯える。ブライン貯留タンク30に貯えられたブラインは、ポンプ31を作動させることによりブライン配管32を介してロータリージョイント21に送給され、フレークアイス製造装置10によってフレークアイスになる。即ち、ロータリージョイント21に送給されたブラインは、ロータリージョイント21及び回転軸12に形成された竪穴12aに送給され、竪穴12aから、噴射部13を構成する各パイプに送給される。
なお、内筒22の壁面で凍結せずに流下したブラインは、ブライン貯留タンク30に貯えられ、ポンプ31を作動させることによりブライン配管32を介してロータリージョイント21に再び送給される。
フレークアイス貯留タンク34は、フレークアイス製造装置10の直下に配置され、フレークアイス製造装置10のフレークアイス排出口16から落下したフレークアイスを貯える。
なお、ブラインの凍結点の調整手法は、特にこれに限定されない。例えば、次のような手法を採用することもできる。
即ち、ブライン貯留タンク30を複数個設け、凍結点が異なる複数種類のブラインを、数個のブライン貯留タンク30の夫々に貯留させる。そして、ブライン凍結点調整部37は、求められるフレークアイスの温度(例えば当該フレークアイスにより搬送される搬送品に対して、求められている保冷温度)に基づいて、所定種類のブラインを選択し、フレークアイス製造装置10に供給する。
このように、ブラインの凍結点を調節することにより、製造されるフレークアイスの温度を調節することができる。
まず、冷媒供給部29は、冷媒クリアランス24に冷媒を供給し、内筒22の壁面の温度を塩水の凍結点より−10℃程度低くなるように設定する。これにより、内筒22の壁面に付着した塩水が凍結させることができる。
このとき、フレークアイス製造装置10における製氷速度は、内筒22の壁面として採用される部材の熱伝導率に応じて調節される。
また、フレークアイス製造装置10における製氷速度は、内筒22の壁面のうちブラインが付着する可能性がある部分の面積に応じて調節される。
また、フレークアイス製造装置10における製氷速度は、冷媒供給部29により供給される冷媒の温度に応じて調節される。
回転軸12が回転すると、ポンプ31は、ブライン貯留タンク30からロータリージョイント21を介して回転軸12内にブラインである塩水を供給する。
回転軸内12に塩水が供給されると、回転軸12と共に回転する噴射部13は、内筒22の壁面に向けて塩水を噴射する。噴射部13から噴射された塩水は、内筒22の壁面に接触すると瞬時に凍結し氷が生成される。
なお、内筒22の壁面にブラインを自然流下させることにより付着させた場合、噴射によりブラインを付着させた場合に比べて、内筒22の壁面に付着するブラインの体積が大きいため、生成される氷の体積も大きくなる。このため、内筒22の壁面に溶け難い氷を生成させることができる。
このとき、回転制御部27は、回転軸12の回転速度を2〜4rpmに制御する。なお、噴射部13の構成要素としてパイプではなくスプレーノズルを使用した場合には、回転制御部27は、回転軸12の回転速度を10〜15rpmに制御する。
内筒22の壁面に生成された氷は、回転軸12と共に回転する掻取部14によって掻き取られる。掻取部14によって掻き取られた氷は、フレークアイスとして排出口16から落下する。排出口16から落下したフレークアイスは、フレークアイス製造装置10の直下に配置されたフレークアイス貯留タンク34内に貯えられる。
上述したように、氷とならず、内筒22の壁面を流下した塩水はブライン貯留タンク30に貯えられ、ポンプ31を作動させることによりブライン配管32を介してロータリージョイント21に再び送給される。なお、ブライン貯留タンク30内の塩水が少なくなった場合は、ブラインタンク33が、自身に貯えられている塩水がブライン貯留タンク30に供給する。
例えばブレインとして塩水が採用されているものとする。この場合、塩水が凍結する凍結点は、その溶質濃度のみに依存すると従来から考えられて来た。例えば溶質濃度が0.8%であれば、どんな場合でも−1.2℃で塩水が凍結すると従来から考えられて来た。
しかしながら、本出願人が、ブレインとして塩水を採用して、本実施形態のフレークアイス製造装置10を用いて、回転軸12の回転速度を変化させたところ、同一濃度の塩水から製造されるフレークアイスの温度が、回転数に応じて変化すること、特に回転数が低下すると温度が低下することを発見した。
この理由は、フレークアイスは、製氷熱を帯びた状態が融解し終わるまで維持されるためである。
これにより、ブラインの濃度を、冷蔵、冷凍対象にあわせた所望値に固定しつつ、フレークアイスの温度を調節することができる。
次に、上述したブラインとフレークアイスとを材料とする氷スラリーを製造する手法の一例を説明する。氷スラリーについては、予め用意された複数種類のブラインを材料とすることにより、要求される保冷温度と保冷時間とに対応させたもの製造することができる。
なお、ブラインは塩水であり、被保冷物は生鮮海産物であることとし、また、氷スラリーの中に直接被保冷物である生鮮海産物を入れることにより瞬間凍結することを想定して説明する。
塩水の溶質濃度が13.6%未満の場合、製造した氷スラリーによる生鮮海産物の凍結速度は遅くなる。一方、塩水の溶質濃度が23.1%を超える場合、塩分が結晶として析出するため、塩水の飽和凍結点が上昇する。
なお、生鮮海産物を直接氷スラリーに入れた場合、氷スラリーの溶質濃度が高くても、生鮮海産物の表面が瞬間凍結して氷結するため、生鮮海産物中に塩分が侵入することはない。
従って、氷スラリーの状態を変動させないようにするためには、混合するフレークアイスと塩水の溶質濃度を同程度とすることが望ましい。
本実施形態では、製造された氷スラリーの温度は−9.8℃〜−21.2℃となる。製造されたフレークアイスと混合する塩水の温度は、常温もしくはそれを下回る温度とする。なお、塩水の温度が低い程、製氷効率は高くなる。
このように、ブラインの濃度や、混合するフレークアイスとブラインの質量比を調整することにより、複数種類の温度の氷スラリーを製造することができる。
また、本発明の製氷装置により生成される氷は、上記(a)及び(b)の条件を満たす、溶質を含有する水溶液を含む液体の氷であることが望ましいが、(a)及び(b)の一方又は双方の条件を満たさない氷であってもよい。即ち、氷と水との溶質濃度が異なる氷スラリーを用いて被保冷物の保冷を行ってもよい。
即ち、被保冷物を輸送する場合には、輸送対象となる被保冷物の量に比例して被保冷物を冷却するための氷スラリーが必要となるが、当然ながら被保冷物を運搬するための車両、船舶、航空機には最大積載量が設けられている。この最大積載量の範囲内で、被保冷物の積載量を最大化させるためには、冷却効果を維持できる範囲内で、氷スラリーの量を最小化させる必要がある。このとき、コンパクト化されたフレークアイス製造装置10であれば、積載される保冷物全体の体積に対して少ない体積で済むため、最大積載量の範囲内で、被保冷物の積載量を最大化させることが可能となる。
ライナーを内筒22の壁面に装着させる方法は特に限定されない。例えばライナーと、ライナーに接する内筒22の壁面との夫々に螺旋状の溝を設け、ピッチの粗いネジのような形状とすることにより、ライナーをドラム11内にねじ込むようにして内筒22の壁面に装着させてもよい。また、ライナーを一旦冷却して体積を収縮させたうえで内筒22の壁面に装着させてもよい。この場合、ライナーの温度が常温に戻ると、ライナーの体積が膨張するため、内筒22の壁面にライナーを密着させ固定させることができる。
なお、内筒22の壁面にライナーを装着させる構成とした場合、サンドペーパー等を用いて内筒22の壁面とライナーとが密着する面に細かい凹凸を施してもよい。これにより、内筒22の壁面とライナーとが密着する面との間に一定の摩擦力を生じさせることができるため、内筒22の壁面からライナーが滑って脱落する事故を未然に防ぐこともできる。
即ち、本発明が適用される製氷装置(例えば図1のフレークアイス製造装置10)は、
製氷面(例えば図1の内筒22の壁面)と、前記製氷面を冷却する冷却部(例えば図1の内筒22)とを有し、冷却された前記製氷面に付着したブラインを凍結させることにより氷を生成する製氷部(例えば図1の内筒22、外筒23、及び冷媒クリアランス24)と、
前記製氷面に対し、前記ブラインを付着させることにより供給するブライン供給部(例えば図1の噴射部13)と、
前記製氷部により生成された前記氷を回収する回収部(例えば図1の掻取部14)と、
を備え、
前記製氷部における、単位時間当たりの前記氷の生成量を示す製氷速度をYとし、前記製氷面の熱伝導率をx1としたときに、次式(1)が成り立つように設計されている。
Y=f(x1) ・・・(1)
これにより、より効率良く冷却能の高い氷を生成することを可能とする技術を実現させることができる。
これにより、より効率良く冷却能の高い氷を生成させることができる。
Y=f(x2) ・・・(2)
これにより、前記製氷面のうち前記ブラインが付着される可能性がある部分の面積を調節させることにより製氷速度を調節させることができる。
前記製氷速度をYとし、前記製氷面の温度をx3としたときに、次式(3)が成り立つように設計されることができる。
Y=f(x3) ・・・(3)
これにより、冷媒が選択され前記製氷面の温度が調節されることにより、製氷速度を調節させることができる。
前記ブラインを、前記製氷面に噴射することにより付着させることができる。
また、前記ブライン供給部は、
前記ブラインを、前記製氷面に自然流下させることにより付着させることができる。
これにより、前記製氷面に前記ブラインを付着させる手法に応じて製氷速度を調節させることができる。
前記冷媒は、LNGとすることができる。
これにより、超低温の前記氷であっても効率良く生成されることが可能となるため、幅広く要求される保冷温度にマッチさせたフレークアイスを容易に製造することができる。
前記製氷面を覆うライナーをさらに備え、
前記ライナーは交換可能とすることができる。
これにより、前記製氷部全体を交換するような大掛かりな修繕作業を行うことなく、ライナーのみを交換するだけで前記製氷面の品質を維持させることができる。
前記製氷部は、
前記製氷面を有する内筒と、当該内筒を囲繞する外筒と、当該内筒と当該外筒との間に形成されるクリアランスとを含むドラムと、前記クリアランスに対して冷媒を供給する冷媒供給部をさらに備え、
前記ブライン供給部は、
前記ドラムの中心軸を軸として回転する回転軸と共に回転し、前記内筒の前記製氷面に向けて前記ブラインを噴射する噴射部をさらに備え、
前記回収部は、
前記噴射部から噴射された前記ブラインが、前記クリアランスに供給された前記冷媒により冷却された前記内筒の内面に付着し、その結果として生成された氷を掻き取る掻取部をさらに備え、
前記製氷部における、単位時間当たりの前記氷の生成量を示す生成速度をYとし、前記製氷面の熱伝導率をx1としたときに、前記式(1)が成り立つように設計されることができる。
これにより、より効率良く冷却能の高い氷を生成させることができる。
これにより、任意の温度のフレークアイスを効率良く製造することができるため、フレークアイス製造装置自体のサイズをよりコンパクト化させることができる。このため、例えば被保冷物を運搬するための車両、船舶、航空機において、積載される保冷物全体の体積に対し、少ない体積のフレークアイス製造装置を搭載させることができる。
Claims (11)
- 製氷面と、前記製氷面を冷却する冷却部とを有し、冷却された前記製氷面に付着したブラインを凍結させることにより氷を生成する製氷部と、
前記製氷面に対し、前記ブラインを付着させることにより供給するブライン供給部と、
前記製氷部により生成された前記氷を回収する回収部と、
を備え、
前記製氷部における、単位時間当たりの前記氷の生成量を示す製氷速度をYとし、前記製氷面の熱伝導率をx1としたときに、次式(1)が成り立つように設計されている、
製氷装置。
Y=f(x1) ・・・(1) - 前記製氷面の20℃における熱伝導率が70W/mK以上である、
請求項1に記載の製氷装置。 - 前記製氷速度をYとし、前記製氷面のうち前記ブラインが付着される可能性がある部分の面積をx2としたときに、次式(2)が成り立つように設計されている、
請求項1または2に記載の製氷装置。
Y=f(x2) ・・・(2) - 前記冷却部に対し、前記製氷面を冷却させるために、所定の冷媒を供給する冷媒供給部をさらに備え、
前記製氷速度をYとし、前記製氷面の温度をx3としたときに、次式(3)が成り立つように設計されている、
請求項1乃至3のうちいずれか1項に記載の製氷装置。
Y=f(x3) ・・・(3) - 前記ブライン供給部は、
前記ブラインを、前記製氷面に噴射することにより付着させる、
請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載の製氷装置。 - 前記ブライン供給部は、
前記ブラインを、前記製氷面に自然流下させることにより付着させる、
請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載の製氷装置。 - 前記製氷面の20℃における熱伝導率が70W/mK以上であり、
前記冷媒は、LNGである、
請求項4に記載の製氷装置。 - 前記製氷部は、
前記製氷面を覆うライナーをさらに備え、
前記ライナーは交換可能である、
請求項1乃至7のうちいずれか1項に記載の製氷装置。 - 請求項1に記載の前記製氷部と、請求項1に記載のブライン供給部と、請求項1に記載の前記回収部とを備えるフレークアイス製造装置であって、
前記製氷部は、
前記製氷面を有する内筒と、当該内筒を囲繞する外筒と、当該内筒と当該外筒との間に形成されるクリアランスとを含むドラムと、前記クリアランスに対して冷媒を供給する冷媒供給部
をさらに備え、
前記ブライン供給部は、
前記ドラムの中心軸を軸として回転する回転軸と共に回転し、前記内筒の前記製氷面に向けて前記ブラインを噴射する噴射部
をさらに備え、
前記回収部は、
前記噴射部から噴射された前記ブラインが、前記クリアランスに供給された前記冷媒により冷却された前記内筒の内面に付着し、その結果として生成された氷を掻き取る掻取部
をさらに備え、
前記製氷部における、単位時間当たりの前記氷の生成量を示す生成速度をYとし、前記製氷面の熱伝導率をx1としたときに、前記式(1)が成り立つように設計されている、
フレークアイス製造装置。 - 請求項9に記載のフレークアイス製造装置を用いたフレークアイス製造方法。
- 請求項9に記載のフレークアイス製造装置を搭載する移動体。
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