2000年代に入ると断熱材の進歩で壁厚を薄くした、従来よりも小型・大容量なタイプが登場した。最近は400リットル以上の大型機でフレンチドアと呼ばれる観音開きタイプが主流になったが、一方で従来の片開きドアにも根強い人気があり、同等の容量・機能で片開き・両開きの両機種が併売される例も少なくない。
脱毛
[編集] 消費電力表示に関わる問題
1990年代半ばより、「現代の冷蔵庫はVVVFインバータや機構の改良などによって省エネルギー化が進んだため、10年前に比べて消費電力が数分の一になった」といった宣伝を、各メーカーが盛んに行い始めた。
しかし2005年時点のJIS規格では、結露防止や野菜室の保温に用いられる保証ヒータや、自動製氷機など従来の冷蔵庫にはなかった部品・機能を通電させない状態で計測しても構わないことになっていたため、実際に家庭環境で使用した場合の消費電力は以前と大差ないにも関わらず、カタログでは1/2〜1/4程度との誇大表示が横行する状況だった。
脱毛
2005年6月のしんぶん赤旗報道を契機に本問題が認知されるようになると、各メーカーが一斉にカタログスペックと実際の電力消費とが異なる旨の注意書きを表示したり、各自治体が「省エネラベル」表示を止めさせたりするなどの変化があった。
この混乱を受け、同年9月から資源エネルギー庁が新基準の測定法を検討開始、2006年5月から実際の使用状況に近づけた測定法で計測するよう改めた。
育毛剤
[編集] 冷凍室(フリーザー)
冷凍室の性能は、JISの規定によりツースター、スリースター、フォースターといった記号(アスタリスク)で表示される。大半は最高クラスのフォースターで、ツースターは切替室に多く、スリースターは1970年代 - 1980年代製造の冷凍庫に多い。それぞれの規定は以下の通り。
ワンスター 平均冷凍負荷温度は-6度以下、冷凍食品保存期間の目安は約一週間。
ツースター 平均冷凍負荷温度は-12度以下、冷凍食品保存期間の目安は約一ヶ月。
スリースター 平均冷凍負荷温度は-18度以下、冷凍食品保存期間の目安は約三ヶ月。
フォースター 平均冷凍負荷温度、冷凍食品保存期間はスリースターと同じだが、100Lあたり4.5Kg以上の食品を二十四時間以内に-18度以下に凍結できる性能を持つ。
育毛
[編集] 手入れ
冷蔵庫は食品の腐敗防止を目的とするが、野菜室やドアポケットは、野菜くずなどが元で細菌が繁殖し、食中毒の原因となる場合がある。そのため、こまめな清掃を行うことが望ましい[1]。
清掃の際には、水拭きを行った後に消毒用エタノールを使用し除菌することが望ましい。水拭きのみだと、かえって細菌の繁殖を手助けしてしまうためである[1]。
[編集] 冷蔵庫に不向きな食材
冷やすことによって著しく食材の保存が可能になる冷蔵庫であるが、食材の中にはかえって常温保存の方が適しているものもある。ただし、一旦切り口をつけたものや調理したものに関してはその限りではない。
タマネギ、ニンジン、カボチャ、大根、ゴボウ:常温保存が可能、あえて入れる必要はない。特にタマネギやカボチャは出荷前に一旦常温で保管されている。
イモ類(ジャガイモ、サツマイモ等):澱粉質の変化により却って不味くなる。
バナナ:冷蔵庫に入れると皮が黒くなる。
パン:パサパサになる。
[編集] 脚注
^ a b 浜野栄夫「家庭用冷蔵庫の細菌汚染、野菜室が最悪 水拭きでかえって増加」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月9日付配信
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[編集] 関連項目
ウィキメディア・コモンズには、家庭用電気冷蔵庫 に関連するカテゴリがあります。冷凍機 : 冷却の仕組み
リサイクル
冷蔵倉庫
白物家電
家電機器
三種の神器
磁気冷凍
ペルティエ素子
氷室
[編集] 参考文献
村瀬敬子 『冷たいおいしさの誕生』日本冷蔵庫100年 論創社 ISBN 4846003922
[編集] 外部リンク
快適にくらすための家電選び:冷蔵庫(東京電力くらしのラボが提供する製品の選び方ガイド)
冷蔵庫の歴史年表、電気の歴史イラスト館
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E8%94%B5%E5%BA%AB" より作成
カテゴリ: 調理器具 | 家電機器 | 熱
冷凍機
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冷凍機の原理「ヒートポンプ」
赤が高温側、青が低温側を表す。
1:凝縮器、2:膨張弁、3:蒸発器、4:圧縮機冷凍機(れいとうき)は、温度を下げるためヒートポンプを応用し熱を移動させる熱源設備(熱源機械)である。
目次 [非表示]
1 冷凍機の比較
2 スターリング冷凍機
3 ケミカルヒートポンプ
4 関連項目
[編集] 冷凍機の比較
種類 燃料 動力 排熱 点検 COP 特徴 冷媒
蒸気圧縮冷凍機 無 中 少 省 4.0〜6.5 イニシャルコストが低い アンモニア・炭化水素・二酸化炭素・フロン類
水-臭化リチウム吸収式冷凍機 多 少 多 煩雑 0.7〜1.5 本体の運転に免許が不要 臭化リチウム水溶液
アンモニア吸収冷凍機 多 少 多 煩雑 0.7〜1.5 ブラインによる冷凍が可能 アンモニア
吸着冷凍 中 少 多 省 0.5〜0.7 より低温の排熱の利用が可能 ゼオライト・シリカゲル
[編集] スターリング冷凍機
スターリングサイクルを利用した冷凍機である。超伝導物質や赤外受光素子など、極低温の用途での冷却に使用される。
[編集] ケミカルヒートポンプ
化学物質の可逆的反応を利用する。
[編集] 関連項目
冷却
熱機関の理論サイクル
熱源設備
圧縮機
トンネルフリーザー
ヒートポンプ
ヒートポンプ・蓄熱センター
成績係数
Heat pumps Long Awaited Way out of the Global Warming - Information from Heat Pump & Thermal Storage Technology Center of Japan
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E5%87%8D%E6%A9%9F" より作成
カテゴリ: 熱源設備 | 空気調和設備
リサイクル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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ヨーロッパにおける空き瓶の回収器リサイクル(Recycle、英:Recycling)とは、本来は再循環を指し、製品化された物を再資源化し、新たな製品の原料として利用することである。 近年は、同一種の製品に再循環できないタイプの再生利用や、電化製品や古着などの中古販売についても広くリサイクルと呼ばれることが多い。
リデュース(Reduce、減量)、リユース(Reuse、再使用)と共に3Rと呼ばれる。 (リフューズ(Refuse、ごみになる物の拒絶)を加え4Rと呼ばれることもある)
目次 [非表示]
1 概要
2 リサイクルの課題
3 リサイクルの種類
4 日本でのリサイクルの概要
5 リサイクル品目
5.1 ペットボトル
5.2 鉄
5.3 紙・板紙
5.4 布(衣料品)
5.5 食用油
5.6 アルミ缶
5.7 インクカートリッジ
5.8 ガラス瓶
6 リサイクルの流れ
7 問題
8 関連法規
9 注釈・出典
10 関連項目
11 外部リンク
[編集] 概要
リサイクルは大きく、マテリアルリサイクル(素材としての再利用)とサーマルリサイクル(熱としての再利用)に区分される。
現代のリサイクルは、主に政治的、経済的目的のための「商標」としての役割が強く、現状としてはメーカーは赤字に転じることが多く、世間で認識されているほど行われていない。また、ほぼ全てのリサイクルは環境によいわけではなく、「リサイクル=環境に優しい」とは限らない。
[編集] リサイクルの課題
リサイクルを行う際での課題として、回収時の不純物の問題、リサイクルを行う際にかかるエネルギーの問題、リサイクルを何度も行うことによる不純物の濃縮の問題などが挙げられる。
回収時の不純物
空き缶中の吸い殻、古紙中ラミネートなど、純度を下げるものが回収物の中に入ってしまい品質が落ちる問題
リサイクルのエネルギー
リサイクルすること自体にエネルギーがかかる。一度原料のレベルにまで分解するという過程を経るため、場合によっては焼却処分以上にコストとエネルギーを余計に使う場合もある。詳しくは「ライフサイクルアセスメント」を参照のこと。
リサイクルの不純物
たとえば鉄のリサイクルでは、不純物元素濃度がリサイクルのたびに上昇する。
[編集] リサイクルの種類
プロダクトリサイクル:再生利用
マテリアルリサイクル:材料・製品への再資源化
サーマルリサイクル:燃料化
[編集] 日本でのリサイクルの概要
循環型社会形成推進基本法には、「再生利用とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用すること」と定義されている。また法の中では、リサイクルが自己目的化しないよう、リデュース(抑制)、リユース(再使用)の次にくるものとして位置づけられている。 言い換えれば、「大量消費-大量リサイクル」のシステムでは循環社会の目的に合致しないからである。
資源の有効な利用の促進に関する法律では、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック容器包装、小型二次電池、塩化ビニル樹脂製建設資材については、リサイクル識別表示マークの表示を義務付け、製品が廃棄されたときに容易に分別収集して資源として再利用できるようになっている。
日本では古くから紙のリサイクルが行われているが、ほかにもぼろ布、アルミ缶、スチール缶、ガラス、蛍光灯電池類、ペットボトル、タイヤ、食用油などがリサイクルされている。
ペットボトルリサイクルは容器包装リサイクル法の施行以後、生産量=消費量が増加し、「大量消費-大量リサイクル−大量焼却(回収分の94%)」であることが現状である。