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JP2009532200A - 紫外発光ダイオードを備えた流体処理装置 - Google Patents

紫外発光ダイオードを備えた流体処理装置 Download PDF

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Abstract

水などの流体を少なくとも部分的に消毒するための処理装置は、処理される流体の流れを伝えるための管(16)と、UV光を流体に放出するための一連の紫外(UV)発光ダイオード(LED)(62)と、LEDの動作を制御するための制御回路(70)とを備える。制御回路はLEDをパルス化するように構成され、LEDは、流体が作動中に管によって輸送されるときに、流体が各LEDの表面上を流れるように配置される。

Description

本発明は、処理装置に関し、さらに詳しくは、空気または水などの流体を少なくとも部分的に消毒するための処理装置に関する。さらに具体的には、本発明は、水槽、養魚池などの水域環境の水を消毒するための処理装置に関する。
水の滅菌におけるUV光の使用は周知である。UV光は、細菌、胞子、かび、ウィルスなどの有機体を永久に失活させることによって水を消毒する。UVCとしても知られる200nmから300nmの間の波長を有する光は、この作用を達成しうることが知られている。一般的に、最も効果的な波長は約265nmであるが、特定の有機体に対しては他の波長がより効果的であることが知られている。化学的消毒剤とは異なり、有機体はUVに対して免疫機構を発達させることができない。
池または水槽のような水域環境におけるUV滅菌のこの応用も公知である。一般的に、池または水槽に浸漬するために水中管が設けられる。そのような管は一般的に、内壁がUVC透過水晶材から作られたウォータジャケットによって包囲された低圧水銀蒸気放電ランプを使用する。該ランプは一般的に、254nm領域の波長のUV放射線および可視光を発生する。
しかし、UVランプおよび管は電力消費が比較的高く、幹線電力供給を必要とする。したがって、電気的安全上の理由から、水中UVランプは侵入保護レーティング(ingress protection rating)IP68以上の高い耐水性をもたなければならず、そのため製造コストが高くなる。
UVランプおよび管はまた時間と共に劣化し、最終的に水処理の効果が無くなり、交換が必要になる。これにより、新しい管の比較的高いコスト、かつ交換の頻度のために、UV水処理のコストが著しく増加する。さらに、UV劣化は観察者にすぐには分からない。したがって、処理ランプおよび管はしばしば、効果が無くなった後、長時間使用される。この問題を緩和するために、一部の処理装置は、ランプが使用された累積時間長を記録するためのクロックを具備し、それによりランプまたは管を交換すべき時期を示す。しかし、そのようなクロックは管の平均劣化時間に基づいており、管の性能を直接示すものではない。
UVランプおよび管はまた比較的大きく、したがって小さい魚飼育用水槽、池などで利用可能な空間のかなりの割合を占める。それらはまた、水槽または池中の水のポンプ誘導循環に頼って効果的な処理を確実にする。循環が良好な小さい水槽では、これは重大な問題ではないが、大型水槽、池などのより大きい水域環境では、複数の処理管の分散配置が必要になり得る。
本発明の目的は、上記問題の少なくとも1つを緩和する処理装置を提供することである。
本発明では、水などの流体を少なくとも部分的に消毒するための処理装置であって、処理される流体の流れを輸送するための導管手段と、UV光を流体内に放出するための少なくとも1つの紫外(UV)発光ダイオード(LED)と、LEDを制御するための制御手段とを備え、制御手段が予め選ばれたデューティサイクルでLEDをパルス化するように構成され、流体が作動中に導管手段によって輸送されるときに、流体が各LEDの表面上を流れるように、前記または各LEDが配置されて成る、処理装置を提供する。
導管手段を設けることにより、処理される水が処理装置を介して絶えず循環することが可能になり、よって水槽、池などの水の循環に頼る装置より高い処理効率が可能になるという利点を有する。
LEDを使用することにより、水槽、池などの小規模の環境における導管手段の使用が実用的になる。それはまた、導管手段に複数のUV源を設けることをも可能にし、よって導管手段を通過する水の単位体積当たりの処理効率が単一UV源の場合より高い装置が可能になる。LEDはまた、UV管およびランプより頑健かつ信頼でき、LEDの能動部が製造中に密封されるというさらなる利点を有する。
さらに、LEDは比較的低電力であるので、水域環境で使用するのにより安全である。したがって、処理装置はUVランプに基づくシステムと同じ厳格な標準を満たす必要が無い。
導管内を流動する流体が各LEDの表面上を流れるように、該または各LEDを導管手段内に配置することにより、処理される流体に対する各LEDの近接性のため、より高い処理効率がもたらされる。それはまた、流体流動の冷却効果のため、各LEDはその最大定格電力以上で動作することが可能になるという、予想外の利点をも有する。該または各LEDをその最大定格電力以上で動作させることにより、より高い強度のUV光を生成することが可能になり、したがって処理能力、効率が改善される。
LEDをパルス化するように構成された制御手段を設けることにより、該または各LEDを100%未満のデューティサイクルで動作させることが可能になり、よって総電力消費量を低減しながら、連続動作のための最大定格電力以上でLEDを動作させることが可能になり、よって単位消費電力当たりの処理能力が向上する。パルス信号の遷移点中に発生するフーリエ高調波は追加のUV周波数をもたらし、それは分解に著しく貢献するので、パルス信号の使用は処理効率をも著しく改善する。
他の好適かつ有利な特徴は、従属請求項に記載する。
これから、本発明について、単なる実施例として添付の図を参照しながら説明する。
図1および2に、水を少なくとも部分的に消毒するための処理装置を、一般的に10で示す。装置10は、処理される水の流れを輸送するための導管手段12、および導管手段内を流れる水を処理するための複数の紫外(UV)光源(D1〜D8)を備える。
図は解説を目的として示すだけであり、また縮尺通りではない。図1の全ての光源D1ないしD8の位置は、解説を目的として示すだけである。実際には、D2、D5およびD6は断面図では見えない。
該装置を水に関連して説明するが、該装置は、有機体または微生物を含有する、空気をはじめとする他の流体を処理するために使用することもできることは理解されるであろう。さらに、該装置について、水槽または池のような小規模の環境に関係する用途に特に関連して説明するが、該装置は他の用途にも、例えば安全な飲料水の提供、または環境用途のための有機体または微生物の駆除にも使用することができることは理解されるであろう。
導管手段12は、内面28および外面30を有する流体保持壁26を含む、略円筒状の管16または他の適切な管を備える。管16は、装置10が意図する処理用途に適した寸法を有する。例えば大きい水槽または小さい池の場合、直径20mmの管が一般的に適している。管16は任意の適切な材料を含むことができるが、一般的には、UV放射線の作用下で劣化しにくいプラスチック材料を含む。材料はまたUV反射性でもあることが好ましく、それにより管16内で放射されたUV光を閉じ込めることが可能になり、したがってUV放射線の潜在的に有害な外部放射が阻止される。
処理装置10は、より複雑な水処理システムの一部として設置するように構成される。管は、入口端18で処理すべき水の供給源に密閉前方接続するように構成される。例えば水中用途の場合、装置は一般的に、より複雑なシステムの一部を形成する水中ポンプ(図示せず)などに前方接続するためのアダプタ(図示せず)を具備する。
管16は、出口端20でシステム内を水が前方に流れるように構成される。例えば池または水槽のような水中用途の場合、出口端20を水中フィルタなどに直接または間接前方接続するように構成することができる。代替的に、または追加的に、出口端20は、直接または間接的に水が前方に流れて水槽または池に戻るように構成することができる。
飲料水の浄化/滅菌用途の場合、管16は代替的に、蛇口および/または飲料水フィルタのような水供給源と相互接続するように構成することができる。
ポンプおよびフィルタは外部構成部品として記載されているが、それらは代替的に、処理装置10自体の一部を形成することができることは理解されるであろう。
UV光源(D1〜D8)は各々、処理装置が標的とする有機体によって、150nmから400nmの間、好ましくは200nmから400nmの間の波長の光を放出するように構成されたUV光放出LEDを含む。例えば一般的水中用途では、263nmから275nmの間の波長が適切である。波長は約265nmであることが好ましい。
複数のUV光源を設けることは特に有利であるが、コストを最小化するために、単一のLEDを使用することもできることは理解されるであろう。複数のLEDを使用する場合、全部が同一波長の光を放出する必要は無い。用途によっては、特定有機体の失活を目的とする波長の光を放出する少なくとも1つのLED、および異なる有機体の失活を目的とする異なる波長のUV光を放出する少なくとも1つの他のLEDを持つことが特に有利であるかもしれない。
各LED(D1〜D8)は、発光部22および電気接続部24を備える。各LED(D1〜D8)は、各発光部22が流体保持壁26に設けられた関連アパーチャを介して管16内に半径方向に延びるように、配列される。作動中に管内を流動する流体が壁26を通して管16から外に漏出しないように、関連アパーチャは流体不透過に密閉される(図示せず)。電気接続部24は、各LEDの動作を制御するための回路構成に前方接続するために、壁26の外面30から外向きに延びる。
したがって、作動中に、管16によって輸送される流体は、各LEDの発光部22の表面上を流動する。したがってLEDは、使い易いように自浄式LEDとすることができる。
LEDは、各々4つのLED(それぞれD1〜D4、およびD5〜D8)を含む第1および第2グループ36、38に配列される。各グループ36、38の各LED(D1〜D8)は、管16に沿って略等間隔の長手方向位置に配置される。各グループの長手方向に隣接するLEDは、軸方向に対して直角を成す位置に配置される。第2グループ38のLED(D5〜D8)は、管16の長手方向中心軸を中心に、第1グループ36の対応するLED(D1〜D4)に対して45°に向けられる。第2グループ38は、各グループ36、38内の隣接LED間の距離と略同一の距離だけ、第1グループ36から長手方向に離隔配置される。
記載した配列は特に有利であるが、代替的に、LEDは螺旋状に配置するか、または管の外周に無作為にさえ配置するができることは理解されるであろう。
各LEDは略円錐形の強度半値放射範囲を有し、それを超えると、LEDから放出される光が、光軸に沿って放射される光に対して強度半値点を下回る。強度半値点は、強度半値点で放射される光の角拡散を示す強度半値角度αによって特性化される。
各グループ36、38内の各LED(D1〜D8)間の長手方向距離「x」は、各LEDの光軸と各LEDの長手方向の位置との間の角度が、強度半値角度と略同一になるように、選択される。一般的に、例えば強度半値角度αは30°であり、それは、直径20mmの空間の場合、約7mmの長手方向間隔「x」に対応する。したがって、軸方向に反対側にあるLEDによって放出される光の強度半値範囲は、実質的に重複しないが、隣接するLEDの強度半値範囲は部分的に重複する。そのような配列は、管内の最適な長手方向および半径方向の光到達範囲を表わし、したがって効率の改善を表わす。
LEDの動作のための電気回路構成は、図2に示すように管16の周囲に円筒状に巻き付けられた、フレキシブルプリント回路基板(PCB)40上に配置される。管16は都合良く、管16の周りに同軸的に配置された管状シースを具備することができ、PCB40およびLED(D1〜D8)の電気接続部24は、管16の外面30とシースの内面との間に配置される。シースは任意の適切な手段を用いて実現することができるが、一般的に、管16より大きい直径のさらなる管またはパイプを含む。フレキシブル回路基板はこの用途には特に有利であるが、剛性回路基板を使用することができることは理解されるであろう。
PCB40上の電子回路構成は、LED(D1〜D8)の適切な動作のために、図3に示すように各接続部24と電気的に相互接続される。PCB40はまた、回路構成を直流電源に相互接続するための手段42(図示せず)も具備する。
PCB40上の電子回路構成を含む回路の簡易ブロック回路図を、一般的に50で示す。回路50は、入力部52、電圧調整器54、電圧調整器用の手動制御器81、パルス発生部56、制御回路70、ドライバ部58、インジケータ部60、センサ72、74、およびUV処理LED(D1〜D8)を含むUV処理部62を備える。
入力部52は、接続手段42を介してDC電源に相互接続されるように構成される。DC電源は任意の適切な電源を含むことができるが、一般的に12Vバッテリ、または幹線引出し電源からの任意の適切なDC電圧を含む。
電圧調整器54は、入力DC電力をオフにして動作し、パルス発生部56を駆動するために調整された出力電圧を提供するように構成される。手動制御81は、希望する場合に電圧調整器の出力を手動で調整することを可能にする。
パルス発生部56は、可変デューティサイクルのパルス出力信号57を提供するように動作する。パルス発生部56はまた、連続定電圧出力信号59を提供するようにも動作することができる。
制御回路70は、電圧調整器54およびパルス発生部56のいずれか、または両方を制御し、かつ電圧調整器からの出力DC電圧およびパルス発生部56からの出力のデューティサイクルのいずれか、または両方を変化させるように手動で調整することができる。これらは、さらに下記に述べるように、センサからの信号に応じて変化させることもできる。
ドライバ部58は、連続信号またはパルス発生部56からのパルス出力信号を入力信号として受信するように構成される。ドライバ部58はさらに、UV処理LED(D1〜D8)およびインジケータ部60を駆動するための略定電流パルス出力信号を生成するように構成される。
インジケータ部60は、作動中に、処理LED(D1〜D8)が動作しているときに視覚的表示を提供するように構成された、複数のインジケータLED(D9〜D12)を備える。インジケータLED(D9〜D12)は、UV範囲を超える波長の可視光を放出するように構成される。一般的に、例えばインジケータLEDは緑色または赤色の可視光を放出するように構成される。
インジケータLEDおよび処理LEDは複数の並列回路分岐64に接続されているが、単一の回路分岐を使用することができることは理解されるであろう。各分岐64は、1つのインジケータLED(D9〜D12)およびそれぞれ1対の処理LED(D1〜D8)を含む。各分岐64における各インジケータLED(D9〜D12)およびそれぞれの対の処理LED(D1〜D8)の各ダイオードは、作動中に、ドライバ部58が駆動電流を提供しているときに、順方向バイアスがかかるように、電気的に直列に接続される。
インジケータLED(D9〜D12)は、装置の使用者が外から視認できるように配置される。インジケータLED(D9〜D12)は、外から視認できるようにPCB40上に配置することができる。代替的に、インジケータLED(D9〜D12)は他の適切な位置に、例えばシースの外面に外部から配置することができる。したがって、作動中に、UV LEDの1つが管16内で動作することができなかった場合、関連インジケータLEDも動作することができず、LEDの1つまたはそれ以上を交換する必要があることが視覚的に示される。
電圧調整器54、パルス発生器56、およびドライバ部58は、したがって、処理LEDを可変デューティサイクルおよび可変電力でパルス化するように構成された制御手段として働く。一般的に、制御手段のパルス発生器56は、50%未満のデューティサイクルのパルス出力信号を生成するように構成される。したがって、処理LEDは、著しい損傷無く、連続動作のための最大電力定格を超える電力で動作することができる。各LEDの表面上を流れる流体の冷却効果は、最大電流能力をさらに増強し、よって単位電力当たりの処理効率を高めることが可能になる。処理LEDの動作電力は、ドライバ部58の定電流出力によって決定される。ドライバ部58の電流出力がパルス化されること、および用語「定(constant)」とは、各パルス中の電流出力を指すことは理解されるであろう。
例えば40%のデューティサイクルで、処理LEDは最大電力定格の少なくとも1.5倍で動作することができる。10%のデューティサイクルで、処理LEDは最大電力定格の少なくとも2倍で動作することができる。
パルス信号の遷移点中に発生するフーリエ高調波は追加のUV周波数をもたらし、それは汚染物質の分解に著しく貢献するので、パルス信号の使用は処理効率をも著しく改善する。したがって、パルス信号を使用することにより、処理能力を劣化することなく、最適でない波長を有する光を発光するLEDを使用することが可能になる。例えば400nmの波長を有するUV光を発光するLEDを使用して、発生する高調波は処理効率を、連続動作する270nmのLEDの処理効率以上に向上することができる。出願の時点で、400nmのLEDは270nmのLEDよりかなり安価であるので、パルス信号を用いることにより、装置のコストを大幅に低減することができる。
高調波の有益な効果はデューティサイクルの低下と共に増大し、よって短いパルスの有益性をさらに高める。
典型的な作動では、導管手段12の管16は、既存の水生系のポンプとフィルタとの間で流体連通するように相互接続される。処理LEDは、水がポンプで管16中で処理LEDの表面上を送水されるときに、動作する。処理LEDは、流体流動の冷却効果を考慮に入れて、適切なデューティサイクルおよび電力でパルス化される。
したがって、作動中に、UV光は管中を運ばれる例えば緑藻細胞に浸透し、それによって細胞が増殖する能力を破壊し、細胞をフロック化させる。このフロック化により結果的により大きい粒子が形成され、それはフィルタによって除去することができる。同様に、管16中を運ばれる有機体は不活化される。したがって、該装置は濾過による浄化を助長し、水生細菌のレベルを低減するように働き、かつ化学的酸素要求量(COD)および全有機物含量(TOC)のレベルを低減し、それによって水質を向上する。
図1に示すように、管16はそれぞれの端に位置するセンサ72、74を有する。各センサは、水中の予め定められた汚染物質のレベルを監視し、かつ汚染物質のレベルに基づいて出力信号を提供するために設けられる。例えば、その最も単純な形では、センサ72は、それぞれのLED76、78から発光されかつ水中を通過する光を監視する光センサとすることができる。この場合、各センサ72、74は、対応する光源76、78と直径方向に対向することが好都合である。代替的に、センサは流体を通過するUVまたは自然光のレベルを監視することができる。
それぞれのセンサ72、74からの信号は、制御回路70のそれぞれの入力に供給され、該制御回路は信号を比較し、比較に基づいて制御信号をパルス発生部56および/または電圧調整器54に印加する。
例えば、制御回路70は比較に基づいてLEDのデューティサイクル、印加電圧、および光強度レベルの1つまたはそれ以上を制御することができる。水中の不純物のレベルが比較的軽い場合、これはセンサ72、74からの信号の比較に反映され、電圧調整器54からの印加電圧、UV光強度、およびデューティサイクルの1つまたはそれ以上を低減することができる。同様に、水中の不純物のレベルが比較的高い場合、これはセンサ72、74からの信号の比較に反映され、電圧調整器54からの印加電圧、UV光強度、およびデューティサイクルの1つまたはそれ以上を増大することができる。こうして、印加電圧、デューティサイクル、および強度レベルは、水中の不純物または汚染物質のレベルに合わせて、個別にまたは複合的に選択される。
不純物または汚染物質が存在しないとき、制御回路は、LEDがアイドル設定またはオフとなるように、パルス発生器および/または電圧調整器を調整することができる。不純物または汚染物質が低レベルの場合、制御回路70がLED分岐の一部だけを作動させることができるように、LEDへの分岐にゲート80を設けることも可能である。
また、作動中に制御回路がデューティサイクルを連続的に変化させることができることも理解されるであろう。
LEDは、光を透過すると共に自浄性または非粘着性を有する物質を被覆することができ、LEDのクリーニングの必要性が無くなる。
オゾンを入口に直接注入するために注入手段82を設けることができる。これは、LED表面のクリーニングおよび水の浄化の両方に役立つ。
追加の浄化手段を管16内に含めることができる。一例として、金属、金属酸化物、または浄化に役立つ他の物質で被覆されたバフルまたは平板がある。さらなる例として、適切な形状とすることができ、浄化を助けるように反応物質または反応コーティングを施した物質を含む管86がある。管86は水を流通させるように上流端または各端を開口することができ、または管中に水を流通させるように穿孔するか、透水性とすることができる。
浄化を助長するように、音声周波数または超音波周波数を管16内の水中に伝達させるために、音波発生器88を設けることもできる。これは、パルス発生部56およびゲート80と同様に、制御回路70によって制御することができる。
さらなる変形例では、浄化を助長するように、磁界を発生するために電磁コイルを管16の内側に、または好ましくは管16の外側に同軸的に配置することができる。また、これはパルス発生部56と同様に制御することができる。
最後に、制御回路70は、管16全体を交換する必要があることをセンサ72、74からの信号が示した場合に、それを示す警報信号を発生するようにプログラムすることができる。
本発明に係る装置の使用の1例として、水がヘッドに集まる傾向のあるシャワーヘッド内での使用がある。装置は、シャワーヘッド内部のLEDおよびシャワーヘッド自体が管16の一部または全部を形成する状態で使用することができる。
本発明に係る処理装置の中心における例示的縦断面図である。 請求項1の処理装置の方向Aの端面図である。 上記装置の回路構成の簡易略回路図である。

Claims (43)

  1. 水などの流体を少なくとも部分的に消毒するための処理装置であって、
    処理される流体の流れを輸送するための導管手段(16)と、
    前記UV光を前記流体内に放出するための少なくとも1つの紫外(UV)発光ダイオード(LED)(D1〜D8)と、
    前記LEDを制御するための制御手段(50)と、
    を備え、
    前記制御手段が予め選ばれたデューティサイクルで前記LEDをパルス化するように構成され、
    作動中に前記流体が前記導管手段(16)によって輸送されるときに、前記流体が各LEDの表面上を流れるように、前記または各LEDが配置される、
    装置。
  2. 作動中に前記流体が前記導管手段(16)によって輸送されるときに、前記流体が各LEDの表面上を流れるように、前記または各LEDが配置される、請求項1に記載の装置。
  3. 流体中光レベルを検出し、それに基づいて信号を発生するための検出手段(72、74)をさらに備え、
    前記制御手段(50)が、前記信号に応答して前記少なくとも1つのLEDの付勢を制御するように動作可能である、
    請求項1または2に記載の装置。
  4. 前記光レベルが周囲光レベルまたはUV光レベルである、請求項3に記載の装置。
  5. 前記検出手段(72、74)が、前記導管手段(16)内のそれぞれ軸方向離隔位置の光レベルを監視して、それに基づいてそれぞれの信号を発生するための第1および第2センサを含み、
    前記制御手段(52)が前記信号を比較し、前記比較に応答して前記または少なくとも1つのLEDの付勢を制御するように動作可能である、
    請求項3または4に記載の装置。
  6. 前記制御手段(52)が、前記または少なくとも1つのLEDの電流レベルおよびデューティサイクルの少なくとも1つを制御するように動作可能である、請求項1から5のいずれかに記載の装置。
  7. 並列経路構成に配置された複数の前記LEDと、
    各々の前記並列経路内のそれぞれのゲート手段(80)と、
    を有し、
    前記制御手段(50)が各々の前記ゲート手段(80)を制御し、それにより各経路内のLEDの動作を許可または阻止するように動作可能である、
    請求項1から6のいずれかに記載の装置。
  8. 前記導管手段が流体保持壁(26)を有する管(16)を含み、前記または各LEDが、作動中に前記光を前記流体中に放出するように、前記壁内に配置される、請求項1から7のいずれかに記載の装置。
  9. 前記または各LEDは、発光部が前記管(16)内に延びかつ電気接続部が前記管の外部に配置されるように配置された、発光部(22)および電気接続部(24)を含む、請求項8に記載の装置。
  10. 前記LEDの動作のための回路構成が前記管の外面の周囲に配置される、請求項8または9に記載の装置。
  11. 前記回路構成が、前記管(16)の周囲に巻き付けられたフレキシブルプリント回路基板(40)上に配置される、請求項10に記載の装置。
  12. 前記管(16)が略管状シースの内部に同軸的に設けられる、請求項8から11のいずれかに記載の装置。
  13. 請求項9から11のいずれかに記載された装置の場合、前記または各LEDの前記電気接続部(24)が前記管(16)の外面と前記シースの内面との間に位置する、請求項12に記載の装置。
  14. 請求項10または11に記載された装置の場合、前記LEDの動作のための前記回路構成が、前記内管(16)の前記外面と前記シースの前記内面との間に位置する、請求項9に記載の装置。
  15. 前記回路構成が、前記外面の周囲に巻き付けられたフレキシブルプリント回路基板(40)上に設けられる、請求項14に記載の装置。
  16. 各LEDが、前記範囲の角拡散を表わす発光角を有する発光範囲を有する、請求項1から15のいずれかに記載の装置。
  17. 各LEDの光軸と各隣接LEDの長手方向位置との間の角度が、20%の許容範囲内で前記発光角と実質的に等しい、請求項16に記載の装置。
  18. 前記角度が10°から45°の間である、請求項17に記載の装置。
  19. 前記角度が実質的に30°である、請求項18に記載の装置。
  20. 前記発光角が強度半値発光角である、請求項16から19に記載の装置。
  21. 各LEDは、軸方向に対向するLEDの発光範囲が実質的に重複しないように配置される、請求項16から20のいずれかに記載の装置。
  22. 前記LEDは、隣接LED間の長手方向距離が、実質的に軸方向に対向するLEDの発光範囲の実質的重複を回避するために必要な実質的最小距離となるように配置される、請求項16から21のいずれかに記載の装置。
  23. 各発光範囲が強度半値発光範囲である、請求項16から22のいずれかに記載の装置。
  24. 前記LEDが複数のグループ別に配置され、各グループが複数のLEDを含む、請求項16から23のいずれかに記載の装置。
  25. 各グループの各LEDが、前記グループの各隣接LEDに対し軸方向に直角である、請求項24に記載の装置。
  26. 前記LEDが前記導管手段(16)の内周に螺旋状に配置される、請求項16から23のいずれかに記載の装置。
  27. 前記制御手段(52)が、前記LEDを可変デューティサイクルでパルス化するように構成される、請求項1から26のいずれかに記載の装置。
  28. 前記制御手段(52)が、前記LEDを100%未満のデューティサイクルでパルス化するように構成される、請求項1から28のいずれかに記載の装置。
  29. 前記制御手段(52)が、前記LEDを実質的に40%のデューティサイクルでパルス化するように構成される、請求項28に記載の装置。
  30. 前記制御手段(52)が、前記LEDを実質的に10%のデューティサイクルでパルス化するように構成される、請求項28に記載の装置。
  31. 前記制御手段(52)が、前記LEDの連続動作のための最大定格電力より高い電力で前記LEDをパルス化するように構成される、請求項1から30のいずれかに記載の装置。
  32. 前記制御手段(52)が、前記LEDの動作のための最大定格電力より高い電力で前記LEDをパルス化するように構成される、請求項31に記載の装置。
  33. 前記LEDが動作しているときに、それを示すための外部から視認できるインジケータ手段(60)をさらに備えた、請求項1から32のいずれかに記載の装置。
  34. 前記インジケータ手段(60)が可視光を放出するための少なくとも1つの発光装置を含み、各発光装置が少なくとも1つのLEDの動作を示すように構成される、請求項33に記載の装置。
  35. 各発光装置が、紫外光より長い波長の可視光を放出するためのLEDを含む、請求項34に記載の装置。
  36. 前記流体の浄化を助長するために前記導管手段(16)に電磁界を発生させるための発生手段をさらに備えた、請求項1から35のいずれかに記載の装置。
  37. 前記流体の浄化を助長するために前記導管手段(16)に超音波エネルギを発生させるための発生手段(88)をさらに備えた、請求項1から36のいずれかに記載の装置。
  38. 前記制御手段(52)が前記発生手段の動作を制御するように構成される、請求項36または37に記載の装置。
  39. 請求項3に記載された装置の場合に、前記制御手段(52)が前記信号に基づいて前記発生手段の動作を制御するように構成される、請求項87に記載の装置。
  40. 前記流体の浄化を助長するように、前記導管手段(16)にオゾンを注入するための手段(82)をさらに備えた、請求項1から39のいずれかに記載の装置。
  41. 前記制御手段(52)が、前記または各LEDに印加される電圧を制御するように構成される、請求項1から40のいずれかに記載の装置。
  42. 前記LEDが自浄式LEDである、請求項1から41のいずれかに記載の装置。
  43. 前記導管手段がシャワーヘッドを備える、もしくは含む、請求項1から42のいずれかに記載の装置。
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