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JP4073242B2 - Ice storage detector - Google Patents
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JP4073242B2 - Ice storage detector - Google Patents

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JP4073242B2
JP4073242B2 JP2002129096A JP2002129096A JP4073242B2 JP 4073242 B2 JP4073242 B2 JP 4073242B2 JP 2002129096 A JP2002129096 A JP 2002129096A JP 2002129096 A JP2002129096 A JP 2002129096A JP 4073242 B2 JP4073242 B2 JP 4073242B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、製氷された氷が貯氷庫内で満氷になったことを検知する貯氷検知装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、このような分野の技術として、実開平4−64070号公報がある。この公報に記載された貯氷検知装置は、キャピラリーチューブの先端に取り付けられた感温部によって、貯氷庫内にストックされる氷の満氷を検出するものである。例えば、満氷時に氷が感温部に触れることで感温部の温度低下が引き起こされ、この温度変化はキャピラリーチューブを介してサーモスタットまで伝達され、サーモスタットの制御動作により、製氷機の運転を停止させている。そして、貯氷庫内の氷の量が減って、氷レベルが低下すれば、感温部の温度上昇に伴って製氷機の運転が再開される。また、貯氷検知装置の感温部を、貯氷庫内の適切な位置に配置させるにあたってはホルダが利用され、貯氷庫の内面に固定したこのホルダに感温部の両端を固定させている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した従来の貯氷検知装置には、次のような課題が存在している。すなわち、貯氷検知装置の感温部を、貯氷庫内の適切な位置に配置させるにあたって、感温部の両端は、ホルダに固定させるように取り付けられているが、感温部から真っ直ぐに延びたキャピラリーチューブを貯氷庫内で這い回す作業時や、使用時においてスコップがキャピラリーチューブに触って、キャピラリーチューブが引っ張られた際、感温部に引っ張り負荷が加わる虞があり、ホルダによって感温部を確実に保持させ難いといった問題点があった。
【0004】
本発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、特に、ホルダによる感温部の確実な保持を達成させるようにした貯氷検知装置を提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る貯氷検知装置は、キャピラリーチューブの端部に感温部が固定され、貯氷庫の内面に取り付けられたホルダに固定した状態の感温部によって、貯氷庫内にストックされる氷の満氷を検出する貯氷検出装置において、キャピラリーチューブをU字状に折り曲げ形成してなる折り曲げ部に感温部が連結され、ホルダは、キャピラリーチューブを挿入させるチューブ収容凹部が設けられた係止部を有することを特徴とする。
【0006】
この貯氷検知装置においては、キャピラリーチューブに折り曲げ部を設け、この折り曲げ部に感温部を連結した状態で、感温部はホルダに固定される。更に、キャピラリーチューブは、係止部に設けられたチューブ収容凹部内に挿入された状態でホルダに装着される。このようなホルダを利用して、感温部を貯氷庫内に固定すると、キャピラリーチューブを貯氷庫内で這い回す作業時や、使用時にスコップ等がキャピラリーチューブに触れた時に、たとえキャピラリーチューブに引っ張り負荷が加わったとしても、キャピラリーチューブには折り曲げ部が形成されているので、この折り曲げ部が引っ張り負荷力を減衰させ、これによって、感温部に無理な負荷が加わりにくくなる。その結果として、ホルダにおける感温部の位置ズレや脱落等が発生し難く、ホルダによる感温部の確実な保持が達成される。
【0007】
また、ホルダにおいて、感温部より上方位置に係止部を配置させると好適である。このような構成により、ホルダ上において、キャピラリーチューブの下方に感温部を配置させることができるので、満氷時において、キャピラリーチューブより先に感温部に氷を触れさせることができる。その結果、キャピラリーチューブに氷が触れることによる誤作動を適切に防止し、安定した満氷検知が可能となる。
【0008】
また、ホルダは、感温部の両端を保持する一対のアーム部を有し、ホルダに設けられた係止部を、アーム部間に配置すると好適である。このような構成は、係止部によるキャピラリーチューブの安定した保持を達成しつつ、感温部の安定した保持を一対のアーム部で達成するものである。さらに、一対のアーム部の採用で、感温部を確実に保持させると同時に、アーム部間で感温部を露出させることができる。よって、前述した係止部及びアーム部をもったホルダの採用は、貯氷庫内でキャピラリーチューブと感温部との安定した同時保持を可能にし、貯氷検知装置の安定動作に寄与することになる。
【0009】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ本発明に係る貯氷検知装置の好適な実施形態について詳細に説明する。
【0010】
図1に示された製氷機1は、ファンモータ3による空冷式の凝縮器4や冷媒圧縮機6等の冷媒機械が収納される機械室7と、断熱材で覆われて内部に貯氷室Sを形成した貯氷庫8と、貯氷庫8内の上部に配置された製氷ユニット9とから基本的に構成されている。この製氷ユニット9は、製氷水タンク10からの製氷水の供給によって氷5を生成する製氷部11を有し、この製氷部11で生成された氷5は、除氷サイクル時に製氷部11から真下に落下し、落下した氷5は氷案内板12に沿って貯氷庫8内に貯留されてゆく。そして、貯氷庫8内の氷5は、扉14を開けて、スコップによって外部に取り出される。
【0011】
そして、貯氷庫8内にストックされた氷5の満氷は貯氷検知装置20により適宜監視され、貯氷庫8内が満氷になった時、この装置20のサーモスタット21のOFF動作によって製氷機1の運転を停止させる。また、貯氷庫8内の氷5の量が減って氷レベルが低下すれば、サーモスタット21がONし、製氷機の運転が再開される。なお、この製氷機1は、電装ボックス13内の制御装置によって運転制御される。
【0012】
図2〜図4に示すように、貯氷検知装置20は、満氷を検出する感温部22を貯氷庫8内の所定高さレベル位置に固定させるためのホルダ24を有している。このホルダ24は、熱伝達率の低い樹脂で一体成形されると共に、2本のボルト23によって貯氷庫8の内面8aに固定されている。このホルダ24の上部には、左右一対のボルト穴25をもった取り付け板26が形成されている。さらに、ホルダ24には、この取り付け板26の下端から前方へ向けて張り出した左右一対のアーム部27,28が設けられている。各アーム部27,28は、断面C字状に形成されて、外側に開口部分27a,28bを有している。また、各アーム部27,28には、水平位置で対向させた挿入孔30,30が設けられ、各挿入孔30に感温部22を突き通すことで、感温部22は、ホルダ24を介して貯氷庫8内で水平に保たれる。そして、感温部22の端をL字状に折り曲げることで、挿入孔30からの抜け止めが達成される。
【0013】
このような感温部22は、キャピラリーチューブ31の端部に固定されており、このキャピラリーチューブ31の周囲には断熱チューブ32が装着され、キャピラリーチューブ31は、貯氷庫8の内面8aに沿ってサーモスタット21まで這い回される。更に、ホルダ24には、キャピラリーチューブ挿入用の係止部33が設けられている。この係止部33は、アーム部27とアーム部28との間を連結するように水平方向に延在すると共に、取り付け板26の下端から下方に向けて延在する。さらに、この係止部33は、前方に向けて膨出することで、裏面側に水平において延在するチューブ収容凹部34を作り出している。
【0014】
また、感温部22とキャピラリーチューブ31とを対向させるために、感温部22近傍において、キャピラリーチューブ31にU字状の折り曲げ部31aを形成させ、この折り曲げ部31aに感温部22を連結させる。そして、キャピラリーチューブ31をチューブ収容凹部34内に配置させ、アーム部27,28に感温部22を固定することで、対向状態の感温部22とキャピラリーチューブ31との間を係止部33で隔絶する。
【0015】
ここで、チューブ収容凹部34と貯氷庫8の内面8aとで作り出されるチューブ収容空間Pは、断熱チューブ32を貯氷庫8の内面8aに押圧させる程度の大きさを有している。例えば、この係止部33の内面33aを断面略V字状に形成することで、係止部33は、均等な力をもって断熱チューブ32を押圧することできる。なお、係止部33の内面33aの形状はこれに限定されず、内面33aに多数の凹凸を設けても良い。
【0016】
さらに、ホルダ24上において、感温部22より上方位置にキャピラリーチューブ31を配置させている。これを達成するため、ホルダ24のチューブ収容凹部34は、各アーム部27,28の挿入孔30,30よりも上方に形成されている。その結果、ホルダ24上において、満氷時の氷5を、キャピラリーチューブ31の周囲に配置した断熱チューブ32より先に感温部22に接触させることができるので、満氷時にキャピラリーチューブ31に氷5が触れてしまうことによる誤作動を適切に防止し、安定した満氷検知が可能となる。また、氷5によるキャピラリーチューブ31の冷却防止やキャピラリーチューブ31に対する氷5及びスコップ等の衝突防止は、隔壁として機能する樹脂製の係止部33でも達成される。
【0017】
また、キャピラリーチューブ31のU字状折り曲げ部31aをアーム部27内に収容させることで、キャピラリーチューブ31の露出部分を少なくし、外観的な見栄えを良くしている。また、キャピラリーチューブ31には、感温部22を0°C以上に保っておくためのヒータ線が巻き付けられている。そして、ホルダ24における係止部33やアーム部27,28を曲面によって形成することで、清掃が容易になり、外観の見栄えを良くし、作業者の手やスコップや落下氷がたとえ触れたとしてもホルダ24を壊れ難くしている。しかも、ホルダ24の表面に付着した水滴や落下氷の滑り落ちを良くし、ホルダ24に水滴が溜まったり、氷が挟まったりするような事態が防止される。
【0018】
本発明は、前述した実施形態に限定されるものではない。例えば、図5〜図8に示めされた他のホルダ40はステンレスの板材で形成されている。このホルダ40には、左右一対のボルト穴42をもった取り付け板46の下端から斜め前方へ向けて張り出した左右一対のアーム部47,48を有している。また、各アーム部47,48に底面側には、下方に向けて突出する支持片51,52が一体に形成され、各支持片51,52には、水平位置で対向させたO状の挿入孔50a及びC状の50bが設けられ、各挿入孔50に感温部22を突き通すことで、感温部22は、ホルダ40を介して貯氷庫8内で水平に保たれる。
【0019】
さらに、ホルダ40には、キャピラリーチューブ挿入用の係止部53が設けられ、この係止部53は、アーム部47とアーム部48との間を連結するように水平方向に延在すると共に、取り付け板46の下端から下方に向けて延在する。そして、この係止部53は、舌片53aをもってV字状に折り曲げられ、これによって、断面V字状の係止部53の裏面側には水平に延在するチューブ収容凹部54が形成される。
【0020】
また、チューブ収容凹部54と貯氷庫8の内面8aとで作り出されるチューブ収容空間Pは、断熱チューブ32を貯氷庫8の内面8aに押圧させる程度の大きさを有している。例えば、この係止部53の内面53bを断面V字状に形成することで、係止部53は、均等な力をもって断熱チューブ32を押圧することできる。なお、係止部53の内面53bの形状は断面L字状であっても、断面U字状であっても良い。
【0021】
さらに、ホルダ40上において、感温部22より上方位置にキャピラリーチューブ31を配置させている。これを達成するため、ホルダ40のチューブ収容凹部54は、各アーム部47,48の挿入孔50a,50bよりも上方に形成されている。その結果、ホルダ40上において、満氷時の氷5を、キャピラリーチューブ31の周囲に配置した断熱チューブ32より先に感温部22に触れさせることができる。
【0022】
なお、キャピラリーチューブ31のU字状折り曲げ部31aをアーム部47の真下に配置させることで、キャピラリーチューブ31の露出部分を少なくし、外観的な見栄えを良くしている。また、ホルダ40における係止部53やアーム部47,48を斜め下方に直線的に真っ直ぐ延ばすことで、清掃が容易になり、外観の見栄えを良くし、ホルダ24の表面に付着した水滴や落下氷の滑り落ちを良好にし、ホルダ24に水滴が溜まったり、氷が挟まったりするような事態が防止される。また、アーム部48には、支持片52に対し平行な突片60が設けられ、この突片60は落下する氷から感温部22を保護する。なお、突片60は、アーム部47及びアーム部48の両方に設けてもよい。
【0023】
本発明は、前述した種々の実施形態に限定されず、例えば、ホルダ24,40において、チューブ収容凹部34,54は、係止部33,53の表面側に設けられていても初期の目的を達成することができる。
【0024】
【発明の効果】
本発明による貯氷検知装置は、以上のように構成されているため、次のような効果を得る。すなわち、キャピラリーチューブの端部に感温部が固定され、貯氷庫の内面に取り付けられたホルダに固定した状態の感温部によって、貯氷庫内にストックされる氷の満氷を検出する貯氷検出装置において、キャピラリーチューブをU字状に折り曲げ形成してなる折り曲げ部に感温部が連結され、ホルダは、キャピラリーチューブを挿入させるチューブ収容凹部が設けられた係止部を有することにより、ホルダによる感温部の確実な保持を達成させている。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る貯氷検知装置を適用する製氷機の一実施形態を示す断面図である。
【図2】本発明に係る貯氷検知装置に適用するホルダを示す斜視図である。
【図3】図4のIII−III線に沿う断面図である。
【図4】図3のIV−IV線に沿う断面図である。
【図5】本発明に係る貯氷検知装置に適用する他のホルダを示す正面図である。
【図6】図5の右側面図である。
【図7】図5の左側面図である。
【図8】図5のVIII−VIII線に沿う断面図である。
【符号の説明】
5…氷、8…貯氷庫、8a…貯氷庫の内面、20…貯氷検知装置、22…感温部、24,40…ホルダ、27,28,47,48…アーム部、31…キャピラリーチューブ、31a…折り曲げ部、34,54…チューブ収容凹部、33,53…係止部。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an ice storage detection device that detects that ice that has been made is full in an ice storage.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as a technique in such a field, there is Japanese Utility Model Publication No. 4-64070. The ice storage detection device described in this publication detects full ice of ice stocked in an ice storage by a temperature sensing part attached to the tip of a capillary tube. For example, when the ice is full, the temperature of the temperature sensing part is reduced when the ice touches the temperature sensing part, and this temperature change is transmitted to the thermostat via the capillary tube, and the operation of the ice making machine is stopped by the thermostat control action. I am letting. Then, if the amount of ice in the ice storage is reduced and the ice level is lowered, the operation of the ice making machine is resumed as the temperature of the temperature sensing unit rises. Further, a holder is used to place the temperature sensing part of the ice storage detection device at an appropriate position in the ice storage, and both ends of the temperature sensing part are fixed to the holder fixed to the inner surface of the ice storage.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
However, the above-described conventional ice storage detection device has the following problems. That is, when placing the temperature sensing part of the ice storage detection device at an appropriate position in the ice storage, both ends of the temperature sensing part are attached to be fixed to the holder, but extend straight from the temperature sensing part. When the scoop is touching the capillary tube when it is swung around in the ice storage, or when the capillary tube is pulled during use, there is a risk that a tensile load will be applied to the temperature sensitive part. There was a problem that it was difficult to hold it securely.
[0004]
The present invention has been made in order to solve the above-described problems, and in particular, an object of the present invention is to provide an ice storage detection device that achieves the reliable holding of the temperature sensing unit by the holder.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
The ice storage detection device according to the present invention has a temperature sensing part fixed to the end of the capillary tube, and the temperature sensing part fixed to a holder attached to the inner surface of the ice storage, the ice stored in the ice storage is In an ice storage detection device for detecting full ice, a temperature sensing portion is connected to a bent portion formed by bending a capillary tube into a U shape, and the holder is a locking portion provided with a tube receiving recess for inserting the capillary tube It is characterized by having.
[0006]
In this ice storage detection device, a bent portion is provided in the capillary tube, and the temperature sensitive portion is fixed to the holder in a state where the temperature sensitive portion is connected to the bent portion. Furthermore, the capillary tube is mounted on the holder in a state of being inserted into a tube housing recess provided in the locking portion. Using such a holder, when the temperature sensing part is fixed in the ice storage, when the capillary tube is crushed in the ice storage, or when a scoop or the like touches the capillary tube during use, it is pulled to the capillary tube. Even if a load is applied, the capillary tube is formed with a bent portion, so that the bent portion attenuates the tensile load force, thereby making it difficult to apply an excessive load to the temperature-sensitive portion. As a result, it is difficult for the temperature sensitive portion to be displaced or dropped off in the holder, and the temperature sensitive portion can be reliably held by the holder.
[0007]
In the holder, it is preferable to dispose the locking portion at a position above the temperature sensing portion. With such a configuration, the temperature sensing part can be arranged below the capillary tube on the holder, so that when the ice is full, the temperature sensing part can be touched before the capillary tube. As a result, it is possible to appropriately prevent malfunction caused by the ice coming into contact with the capillary tube and to detect stable full ice.
[0008]
In addition, the holder preferably includes a pair of arm portions that hold both ends of the temperature sensing portion, and a locking portion provided on the holder is preferably disposed between the arm portions. Such a configuration achieves stable holding of the temperature sensing part by the pair of arm parts while achieving stable holding of the capillary tube by the locking part. Furthermore, by adopting a pair of arm portions, the temperature sensing portion can be reliably held and at the same time the temperature sensing portion can be exposed between the arm portions. Therefore, the use of the holder having the locking portion and the arm portion described above enables stable simultaneous holding of the capillary tube and the temperature sensitive portion in the ice storage, and contributes to the stable operation of the ice storage detection device. .
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, a preferred embodiment of an ice storage detection device according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
[0010]
An ice making machine 1 shown in FIG. 1 includes a machine room 7 in which a refrigerant machine such as an air-cooled condenser 4 and a refrigerant compressor 6 by a fan motor 3 is housed, and an ice storage room S covered with a heat insulating material. Is basically composed of an ice storage 8 that forms the shape of the ice storage unit 9 and an ice making unit 9 disposed in the upper part of the ice storage 8. The ice making unit 9 includes an ice making unit 11 that generates ice 5 by supplying ice making water from an ice making water tank 10, and the ice 5 generated by the ice making unit 11 is directly below the ice making unit 11 during the deicing cycle. The fallen ice 5 is stored in the ice storage 8 along the ice guide plate 12. And the ice 5 in the ice storage 8 opens the door 14, and is taken out outside with a scoop.
[0011]
The full ice of the ice 5 stocked in the ice storage 8 is appropriately monitored by the ice storage detection device 20, and when the ice storage 8 becomes full, the ice maker 1 is turned off by the thermostat 21 of the device 20 being turned off. Stop operation. Further, when the amount of ice 5 in the ice storage 8 is reduced and the ice level is lowered, the thermostat 21 is turned on and the operation of the ice making machine is resumed. The ice making machine 1 is controlled by a control device in the electrical box 13.
[0012]
As shown in FIGS. 2 to 4, the ice storage detection device 20 includes a holder 24 for fixing the temperature sensing unit 22 that detects full ice to a predetermined height level position in the ice storage 8. The holder 24 is integrally formed of a resin having a low heat transfer coefficient, and is fixed to the inner surface 8 a of the ice storage 8 by two bolts 23. A mounting plate 26 having a pair of left and right bolt holes 25 is formed on the upper portion of the holder 24. Further, the holder 24 is provided with a pair of left and right arm portions 27 and 28 projecting forward from the lower end of the mounting plate 26. Each of the arm portions 27 and 28 is formed in a C-shaped cross section, and has opening portions 27a and 28b on the outside. The arm portions 27 and 28 are provided with insertion holes 30 and 30 that are opposed to each other in a horizontal position. The temperature sensing portion 22 is inserted through the holder 24 by passing the temperature sensing portion 22 through the insertion holes 30. And kept horizontal in the ice storage 8. Then, the end of the temperature sensing portion 22 is bent into an L shape, thereby preventing the insertion hole 30 from coming off.
[0013]
Such a temperature sensing part 22 is fixed to the end of the capillary tube 31, and a heat insulating tube 32 is mounted around the capillary tube 31, and the capillary tube 31 extends along the inner surface 8 a of the ice storage 8. It is crawled to thermostat 21. Further, the holder 24 is provided with a locking portion 33 for inserting a capillary tube. The locking portion 33 extends in the horizontal direction so as to connect between the arm portion 27 and the arm portion 28, and extends downward from the lower end of the mounting plate 26. Furthermore, this latching | locking part 33 produces the tube accommodating recessed part 34 extended in the back surface side horizontally by bulging toward the front.
[0014]
Further, in order to make the temperature sensing part 22 and the capillary tube 31 face each other, a U-shaped bent part 31a is formed in the capillary tube 31 in the vicinity of the temperature sensing part 22, and the temperature sensing part 22 is connected to the bent part 31a. Let Then, the capillary tube 31 is disposed in the tube housing recess 34, and the temperature sensing part 22 is fixed to the arm parts 27 and 28, whereby the locking part 33 is provided between the temperature sensing part 22 and the capillary tube 31 in the opposed state. It is isolated at.
[0015]
Here, the tube housing space P created by the tube housing recess 34 and the inner surface 8 a of the ice storage 8 has a size enough to press the heat insulating tube 32 against the inner surface 8 a of the ice storage 8. For example, by forming the inner surface 33a of the locking portion 33 into a substantially V-shaped cross section, the locking portion 33 can press the heat insulating tube 32 with an equal force. In addition, the shape of the inner surface 33a of the latching | locking part 33 is not limited to this, You may provide many unevenness | corrugations in the inner surface 33a.
[0016]
Further, on the holder 24, a capillary tube 31 is disposed at a position above the temperature sensing unit 22. In order to achieve this, the tube accommodating recess 34 of the holder 24 is formed above the insertion holes 30 and 30 of the arm portions 27 and 28. As a result, when the ice is full, the ice 5 on the holder 24 can be brought into contact with the temperature sensing part 22 before the heat insulating tube 32 disposed around the capillary tube 31. It is possible to appropriately prevent malfunction caused by touching 5 and to detect stable full ice. Further, the cooling of the capillary tube 31 by the ice 5 and the collision prevention of the ice 5 and the scoop on the capillary tube 31 are also achieved by the resin locking portion 33 that functions as a partition wall.
[0017]
Further, by accommodating the U-shaped bent portion 31a of the capillary tube 31 in the arm portion 27, the exposed portion of the capillary tube 31 is reduced and the appearance is improved. The capillary tube 31 is wound with a heater wire for keeping the temperature sensing unit 22 at 0 ° C. or higher. And, by forming the locking portion 33 and the arm portions 27 and 28 in the holder 24 with curved surfaces, the cleaning becomes easy, the appearance is improved, and even if the operator's hand, scoop or falling ice is touched Also, the holder 24 is hardly broken. In addition, the water droplets and falling ice attached to the surface of the holder 24 can be prevented from slipping, and a situation in which water droplets accumulate in the holder 24 or ice is caught is prevented.
[0018]
The present invention is not limited to the embodiment described above. For example, the other holder 40 shown in FIGS. 5 to 8 is formed of a stainless steel plate. The holder 40 has a pair of left and right arm portions 47 and 48 projecting obliquely forward from the lower end of a mounting plate 46 having a pair of left and right bolt holes 42. Further, support pieces 51 and 52 projecting downward are integrally formed on the bottom sides of the arm portions 47 and 48, and O-shaped insertions are made to face the support pieces 51 and 52 in a horizontal position. A hole 50 a and a C-shaped 50 b are provided, and the temperature sensing part 22 is kept horizontal in the ice storage 8 via the holder 40 by penetrating the temperature sensing part 22 through each insertion hole 50.
[0019]
Further, the holder 40 is provided with a locking portion 53 for inserting a capillary tube. The locking portion 53 extends in the horizontal direction so as to connect the arm portion 47 and the arm portion 48, and The mounting plate 46 extends downward from the lower end. And this latching | locking part 53 is bent in V shape with the tongue piece 53a, and, thereby, the tube accommodating recessed part 54 extended horizontally is formed in the back surface side of the latching | locking part 53 with a V-shaped cross section. .
[0020]
Further, the tube housing space P created by the tube housing recess 54 and the inner surface 8 a of the ice storage 8 has a size enough to press the heat insulating tube 32 against the inner surface 8 a of the ice storage 8. For example, by forming the inner surface 53b of the locking portion 53 into a V-shaped cross section, the locking portion 53 can press the heat insulating tube 32 with an equal force. The shape of the inner surface 53b of the locking portion 53 may be L-shaped in cross section or U-shaped in cross section.
[0021]
Further, on the holder 40, the capillary tube 31 is disposed at a position above the temperature sensing unit 22. In order to achieve this, the tube accommodating recess 54 of the holder 40 is formed above the insertion holes 50a, 50b of the arm portions 47, 48. As a result, on the holder 40, when the ice is full, the ice 5 can be brought into contact with the temperature sensing unit 22 before the heat insulating tube 32 disposed around the capillary tube 31.
[0022]
The U-shaped bent portion 31a of the capillary tube 31 is disposed directly below the arm portion 47, thereby reducing the exposed portion of the capillary tube 31 and improving the appearance. Further, by extending the locking portion 53 and the arm portions 47 and 48 in the holder 40 straightly and straightly downward, cleaning becomes easy, the appearance is improved, and water drops or drops attached to the surface of the holder 24 The sliding of the ice is improved, and a situation in which water drops accumulate in the holder 24 or ice is caught is prevented. Further, the arm portion 48 is provided with a projecting piece 60 parallel to the support piece 52, and the projecting piece 60 protects the temperature sensing unit 22 from falling ice. The protruding piece 60 may be provided on both the arm portion 47 and the arm portion 48.
[0023]
The present invention is not limited to the above-described various embodiments. For example, in the holders 24 and 40, the tube receiving recesses 34 and 54 are provided on the surface side of the locking portions 33 and 53, and the initial purpose is achieved. Can be achieved.
[0024]
【The invention's effect】
Since the ice storage detection device according to the present invention is configured as described above, the following effects are obtained. That is, the ice storage detection detects the full ice of the ice stored in the ice storage by the temperature sensing part fixed to the end of the capillary tube and fixed to the holder attached to the inner surface of the ice storage. In the apparatus, the temperature sensing part is connected to a bent part formed by bending the capillary tube into a U-shape, and the holder has a locking part provided with a tube receiving recess for inserting the capillary tube, so that the holder can Reliable retention of the temperature sensitive part is achieved.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a cross-sectional view showing an embodiment of an ice making machine to which an ice storage detection device according to the present invention is applied.
FIG. 2 is a perspective view showing a holder applied to the ice storage detection device according to the present invention.
3 is a cross-sectional view taken along line III-III in FIG.
4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG.
FIG. 5 is a front view showing another holder applied to the ice storage detection device according to the present invention.
6 is a right side view of FIG. 5. FIG.
7 is a left side view of FIG. 5. FIG.
8 is a cross-sectional view taken along line VIII-VIII in FIG.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 5 ... Ice, 8 ... Ice storage, 8a ... Inner surface of ice storage, 20 ... Ice storage detection apparatus, 22 ... Temperature sensing part, 24, 40 ... Holder, 27, 28, 47, 48 ... Arm part, 31 ... Capillary tube, 31a ... bent portion, 34, 54 ... tube housing recess, 33, 53 ... locking portion.

Claims (3)

キャピラリーチューブの端部に感温部が固定され、貯氷庫の内面に取り付けられたホルダに固定した状態の前記感温部によって、前記貯氷庫内にストックされる氷の満氷を検出する貯氷検出装置において、
前記キャピラリーチューブをU字状に折り曲げ形成してなる折り曲げ部に前記感温部が連結され、前記ホルダは、前記キャピラリーチューブを挿入させるチューブ収容凹部が設けられた係止部を有することを特徴とする貯氷検知装置。
Ice storage detection in which a temperature sensing part is fixed to the end of the capillary tube and the full temperature of the ice stocked in the ice storage is detected by the temperature sensing part fixed to a holder attached to the inner surface of the ice storage In the device
The temperature sensing part is connected to a bent part formed by bending the capillary tube into a U-shape, and the holder has a locking part provided with a tube housing recess for inserting the capillary tube. Ice storage detection device.
前記ホルダにおいて、前記感温部より上方位置に前記係止部を配置させたことを特徴とする請求項1記載の貯氷検知装置。2. The ice storage detection device according to claim 1, wherein in the holder, the locking portion is disposed at a position above the temperature sensing portion. 前記ホルダは、前記感温部の両端を保持する一対のアーム部を有し、前記ホルダに設けられた前記係止部を、前記アーム部間に配置したことを特徴とする請求項1又は2記載の貯氷検知装置。The said holder has a pair of arm part which hold | maintains the both ends of the said temperature sensing part, The said latching | locking part provided in the said holder was arrange | positioned between the said arm parts. The ice storage detection device described.
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