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WO2011087100A1 - 空気殺菌清浄装置、及びこれを用いた呼気ガス殺菌清浄装置、室内空気殺菌清浄装置、簡易隔離装置 - Google Patents

空気殺菌清浄装置、及びこれを用いた呼気ガス殺菌清浄装置、室内空気殺菌清浄装置、簡易隔離装置 Download PDF

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WO2011087100A1
WO2011087100A1 PCT/JP2011/050575 JP2011050575W WO2011087100A1 WO 2011087100 A1 WO2011087100 A1 WO 2011087100A1 JP 2011050575 W JP2011050575 W JP 2011050575W WO 2011087100 A1 WO2011087100 A1 WO 2011087100A1
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WO
WIPO (PCT)
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air
sterilizing
intake
end side
sterilization
Prior art date
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PCT/JP2011/050575
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English (en)
French (fr)
Inventor
保彦 佐多
登男 蜂巣
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SATA Corp
Original Assignee
SATA Corp
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
Application filed by SATA Corp filed Critical SATA Corp
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Priority to US13/521,570 priority patent/US20120285459A1/en
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Definitions

  • the air can be sterilized and cleaned by forcibly sucking indoor air into the cylindrical reflector by the suction fan, and the application range of the present air sterilizing and cleaning apparatus can be greatly expanded.
  • this air sterilization cleaning device is applied to a breathing circuit or a ventilator, exhalation gas flows to the air sterilization cleaning device by the patient's breathing effort, so that the exhalation gas can be sterilized and cleaned without a suction fan.
  • the cylindrical reflector is formed of a cylindrical member whose one end side and the other end side are closed, and a plurality of the cylindrical members are connected in series via a conduit through which air can flow.
  • the cylindrical member connected to one end is provided with a suction port
  • the cylindrical member connected to the other end in series is provided with a discharge port
  • a suction fan is connected to at least one of the suction port and the discharge port, from one end in series It is set as the structure which forcedly distribute
  • the present air sterilizing and purifying device exhibits a high sterilizing ability while being a small and simple configuration.
  • the above configuration is used. Should be adopted.
  • the sterilization length of the device can be increased while reducing the size of the entire device, and the sterilization effect is greatly improved. It becomes possible to make it.
  • the ultraviolet lamps arranged in the plurality of cylindrical reflectors is cut off, there is a fail-safe effect that can be sterilized by the ultraviolet lamps in the other cylindrical reflectors.
  • the electrode part of the ultraviolet lamp that constitutes the air sterilizing and cleaning device is blocked from the internal space of the cylindrical reflector, and the outside air can be circulated to the electrode part.
  • high-concentration oxygen may be supplied to a patient.
  • exhaled gas with a high oxygen concentration flows into the cylindrical reflector of the air sterilization and cleaning device. become.
  • the electrode part of the ultraviolet lamp is blocked from the internal space of the cylindrical reflector and the outside air is circulated. Since the oxygen concentration in the vicinity of the electrode part is reduced, it is possible to avoid the risk of ignition of the components of the apparatus due to the spark of the electrode part.
  • the ultraviolet lamp includes a substantially U-shaped fluorescent tube in which the fluorescent tube is bent or bridged.
  • the substantially U-shaped fluorescent tube for the ultraviolet lamp, it is possible to greatly improve the air sterilization performance by ultraviolet rays while making the apparatus compact. Moreover, compared with a straight tube-type fluorescent tube, the substantially U-shaped fluorescent tube can concentrate an electrode part on either the one end side or the other end side of a cylindrical reflector. As a result, the configuration of the present apparatus can be simplified. For example, when a substantially U-shaped fluorescent tube is used for the ultraviolet lamp, the above-described configuration for reducing the oxygen concentration around the electrode portion may be provided on one end side or the other end side of the cylindrical reflector. .
  • the rectifying means is a plate-like photocatalyst filter having a gas permeability having a diameter substantially equal to the inner diameter of the cylindrical reflector, and a plurality of airflows are arranged over the entire plate surface of the plate-like photocatalyst filter. It is set as the structure which provided the vent hole substantially equally.
  • the cylindrical reflector has an inlet and an outlet closed with a plate-like copper filter having air permeability.
  • the copper ions contained in the copper filter exhibit a bactericidal effect, and the cylindrical reflection Pests and foreign substances can be prevented from entering the body.
  • copper ions exert a high sterilizing effect on pathogenic E. coli O-157 and Legionella.
  • a plate-like copper filter having air permeability is provided on the other end side of the outlet of the cylindrical reflector, and a drain outlet for discharging water droplets stored near the copper filter to the outside of the cylinder is provided.
  • the configuration is provided.
  • the water droplets can be sterilized by the copper filter. It can be discharged out of the cylinder from the mouth.
  • the sterilizing effect of the copper filter is exhibited even when the power of the apparatus is turned off, water droplets stored in the cylindrical reflector can be sterilized with certainty. Further, the water droplets can be discharged to a safe place through the drain port.
  • a means for notifying the cumulative use time or replacement time of the ultraviolet lamp is provided.
  • the notification means for example, a time counter or a liquid crystal display device that notifies the cumulative use time or replacement time of the ultraviolet lamp with numbers, characters, symbols, or figures can be employed, and a mechanism that notifies the replacement time with an LED lamp or the like May be adopted.
  • the 1st exhalation gas sterilization cleaning apparatus which concerns on one Embodiment of this invention contains the said air sterilization cleaning apparatus and the tube for distribute
  • An inlet or suction port is connected, and the exhaled gas is sterilized and cleaned by the air sterilizing and cleaning device, and then discharged into the room.
  • the exhaled gas sterilizing and purifying device having the above configuration is an application example of the present air sterilizing and purifying device to a breathing circuit.
  • the sterilizing and purifying device By simply connecting the sterilizing and purifying device, the exhaled gas of the patient can be surely sterilized and cleaned, and air contamination in the room where the patient is isolated can be prevented.
  • a second exhaled gas sterilizing and purifying device is a breathing circuit in which the air sterilizing and purifying device is connected to a plurality of tubes for circulating inspiratory gas to the patient and exhaled gas from the patient. And a ventilator for controlling the supply of inspiratory gas to the patient and the exhalation of the patient's exhalation gas, and connecting the inlet or suction port of the air sterilizing and purifying device to the exhalation gas exhaust port of the ventilator, After exhaling and purifying the exhaled gas by a cleaning device, the exhaust gas is discharged into the room.
  • the expiratory gas sterilizing and purifying device having the above configuration is an example of application of the present air sterilizing and purifying device to a ventilator. Even with such an expiratory gas sterilizing and purifying device, the expiratory gas sterilizing and purifying device is provided at the exhaust gas exhaust port of the ventilator. By simply connecting the device, the patient's exhaled gas can be reliably sterilized and cleaned, and air contamination in a room in which the patient is isolated can be prevented.
  • the indoor air sterilizing and cleaning apparatus includes the air sterilizing and cleaning apparatus provided with the suction fan, and a breathable sheet material stretched on the front surface of the thin box-shaped frame.
  • a first intake / exhaust panel having an internal space closed with the sheet material in the box-like frame body and provided with a connecting portion capable of circulating air communicating with the internal space.
  • a suction port of the air sterilizing and purifying device is connected to a connection portion of the exhaust panel, and indoor air is sucked into the air sterilizing and purifying device through the first intake / exhaust panel, and the expiration gas is discharged by the air sterilizing and purifying device. After being sterilized and cleaned, it is discharged into the room.
  • the indoor air sterilizing and cleaning apparatus having the above configuration is an example of application of the present air sterilizing and cleaning apparatus to an air cleaner, and is suitable, for example, for a hospital examination room.
  • indoor air sterilizing and purifying apparatus indoor air is sucked by the entire surface of the sheet material of the first intake / exhaust panel according to the Pascal principle. If such a first intake / exhaust panel is installed behind the patient in the examination room, the exhaled gas exhaled by the patient during the examination can be efficiently aspirated and sterilized and cleaned. It is possible to effectively prevent airborne infection. Furthermore, when a patient and medical staff wear a mask, the possibility of infection can be greatly reduced.
  • the room further includes a second intake / exhaust panel disposed to face the first intake / exhaust panel at a predetermined interval, and a blower is connected to a connection portion of the second intake / exhaust panel, It is set as the structure which formed the flow of the air of one direction from the 2nd intake / exhaust panel to the said 1st intake / exhaust panel.
  • the sterilized and cleaned purified air always flows between the first and second intake / exhaust panels, and an extremely sanitary space can be quickly formed and maintained. Thereby, the air infection from a patient to a medical worker can be prevented more reliably.
  • a first simple isolation device covers the air sterilization and cleaning device provided with the suction fan, a frame that forms a framework of a closed space, and the frame.
  • One or a plurality of sheet materials forming a closed space in the housing frame, and a connection portion capable of air flow communicating with the space closed by the sheet material, the connection portion including the air
  • a simple isolation chamber is formed by the housing frame and the sheet material, and sterilized and cleaned air is supplied from the air sterilization and cleaning device to the simple isolation chamber, so that the simple isolation chamber is made clean. Can keep. Furthermore, in this configuration, by attaching a filter having a high dust collection capability such as a HEPA filter to the exhaust port of the air sterilization and cleaning device, dust and fine particles are removed from the sterilized and cleaned air supplied into the simple isolation chamber.
  • the simple isolation room can be a biological clean room.
  • the patient's exhalation in the simple isolation room prevents the indoor air pollution in the room where the simple isolation device is installed. Therefore, it is possible to prevent air infection and deodorize the room.
  • an internal space closed by the sheet material is formed in the box-shaped frame body by stretching a breathable sheet material in front of the thin box-shaped frame opening, and communicated with the internal space.
  • An intake / exhaust panel provided with the connecting part capable of circulating air, and using the intake / exhaust panel on a ceiling of the closed space, and connecting the air sterilizing and purifying apparatus to the connecting part of the intake / exhaust panel. By connecting the discharge port, the sterilized and cleaned air is supplied into the space through the intake / exhaust panel.
  • the sterilized and cleaned air is supplied from the entire surface of the ceiling made up of the intake and exhaust panels into the simple isolation room, and the simple isolation room is efficiently aseptic and odorless. Can be effectively maintained.
  • the air sterilization and cleaning device provided with the suction fan and a breathable sheet material are stretched on the front surface of the thin box-shaped frame.
  • An internal space closed with the sheet material is formed in the box-shaped frame body, and an intake / exhaust panel provided with a connecting portion capable of circulating air communicating with the internal space, and a framework of the closed space
  • a breathable filter member that closes the opening, and connects the intake port of the air sterilizing and purifying device to the connection portion of the intake and exhaust panel, and the exhaust panel is disposed in a space closed by the sheet material And in the space
  • sucking air is a configuration in which sterilization and cleaning.
  • a simple isolation chamber is formed by the housing frame and the sheet material, and the room in which the simple isolation device is installed by sucking and sterilizing and cleaning the air in the simple isolation chamber with the air sterilization and cleaning device. It is possible to prevent air contamination in the room and to prevent air infection and deodorize the room.
  • this simple isolation device when the air in the simple isolation chamber is sucked through the intake / exhaust panel, the pressure in the simple isolation chamber becomes negative, and the same amount of new air is supplied to the simple isolation chamber via the filter member. The room is well ventilated.
  • the opening and the filter member are provided above the space closed by the sheet material, and the intake / exhaust panel is disposed below the space closed by the sheet material, The air in the space is sucked from the space, and new air is supplied from above the space.
  • the air flowing from one end side to the other end side of the cylindrical reflector is irradiated with ultraviolet rays directly from the ultraviolet lamp, and ultraviolet rays reflected by the cylindrical reflector.
  • ultraviolet rays directly from the ultraviolet lamp
  • ultraviolet rays reflected by the cylindrical reflector Can be sterilized effectively.
  • the reflection efficiency of ultraviolet rays in the cylinder is improved, the amount of ultraviolet rays irradiated to each plate-like photocatalytic filter is increased, and oxidative decomposition of organic compounds and inorganic compounds contained in the air becomes possible.
  • the expiratory gas sterilizing and purifying apparatus of the patient can be obtained by simply connecting the air sterilizing and purifying apparatus to the expiratory gas discharging tube of the breathing circuit or the expiratory gas discharging port of the ventilator constituting the ventilator.
  • the gas can be reliably sterilized and cleaned, and air contamination in a room in which the patient is isolated can be prevented.
  • indoor air can be sucked over the entire surface of the sheet material of the first intake / exhaust panel. If such a first intake / exhaust panel is installed behind the patient in the examination room, the exhaled gas exhaled by the patient during the examination can be efficiently aspirated and sterilized and cleaned. Therefore, it is possible to effectively prevent air infection and indoor deodorization.
  • a simple isolation chamber is formed by the housing frame and the sheet material, and sterilized and cleaned air is supplied from the air sterilization cleaning device to the simple isolation chamber, thereby It can be kept in a clean space.
  • the air in this simple isolation room is sucked with an air sterilization and purification device and sterilized and cleaned, the patient's exhalation in the simple isolation room will prevent air contamination in the room where this simple isolation device is installed. It is possible to prevent air infection and deodorize the room.
  • an expiratory gas sterilizing and purifying apparatus 4 includes a ventilator 100 that controls inhalation and exhalation of a patient PA, a stand 120 on which the ventilator 100 is placed, and a flow path of inspiratory gas and expiratory gas. It consists of a breathing circuit and an air sterilization cleaning device 1 for sterilizing and cleaning the exhaled gas of the patient PA.
  • the ventilator 100 is connected with an oxygen blender (not shown).
  • the oxygen blender mixes compressed air and compressed oxygen to generate intake gas having an oxygen concentration of 21% (air) to 100% (pure oxygen).
  • the ventilator 100 opens an intake valve (not shown) based on a decrease in pressure due to the respiratory effort of the patient PA, and supplies the intake gas generated by the oxygen blender from the intake gas tube connection port 101.
  • an exhalation valve (not shown) is connected to the exhalation gas tube connection port 102 of the ventilator 100, the exhalation valve is opened based on the increase in pressure due to the respiratory effort of the patient PA, and the exhalation gas exhaled by the patient PA. Is taken into the apparatus from the tube connection port 102 for exhaled gas. Thereafter, the exhaled gas taken into the apparatus is discharged from the exhaled gas discharge port 103 to the outside of the apparatus.
  • An inspiratory gas tube 111 and an expiratory gas tube 112 are connected to the inspiratory gas tube connection port 101 and the expiratory gas tube connection port 102 of the ventilator 100, respectively.
  • Each of the tubes 111 and 112 is made of a synthetic resin snake tube.
  • Each of the tubes 111 and 112 is connected to a bifurcated Y-type connector 113, and the other of the Y-type connectors 113 is connected to a synthetic resin snake tube and a catheter mount 114 including a connecting portion. is there.
  • a mask 115 is connected to the catheter mount 114, and the mask 115 is mounted so as to cover the mouth and nose of the patient PA.
  • each component of the breathing circuit described above is preferably a disposable type that is disposable only once.
  • a disposable tube 116 made of a synthetic resin snake tube is connected to the exhalation gas discharge port 103 of the ventilator 100, and the air sterilizing and purifying apparatus 1 is connected to the tube 116.
  • the air sterilizing and purifying device 1 houses an ultraviolet lamp 12, two plate-like photocatalytic filters 14 and 14, and one disc-like copper filter 15 in a cylinder of a cylindrical reflector 10. It has become the composition.
  • the cylindrical reflector 10 is a cylindrical member having a closed portion 10B on the upper end side and an opening 10C on the lower end side, and has a configuration in which the cylindrical inner surface is mirror-finished 10A.
  • an inlet 11 for exhaled gas is provided, and this inlet 11 is connected to a tube 116 via a dust filter 16 (see FIG. 1).
  • the exhaled gas of the patient PA flowing through the tube 116 passes through the dust filter 16 and flows into the cylindrical reflector 10 from the inlet 11, and flows out of the cylindrical reflector 10 through the opening 10C at the lower end.
  • Such a cylindrical reflector 10 can be reduced to, for example, an inner diameter of about 100 to 150 mm and an overall length of about 400 mm.
  • the ultraviolet lamp 12 is disposed in the center of the cylindrical reflector 10 along the longitudinal direction thereof.
  • the electrode portions 12A and 12B at both ends of the ultraviolet lamp 12 are connected to a power supply device (stabilizer) 13 provided outside the cylindrical reflector 10.
  • the ultraviolet lamp 12 When power is supplied to the ultraviolet lamp 12 via the power supply device 13, the ultraviolet lamp 12 is turned on, and ultraviolet rays are irradiated into the cylinder. This ultraviolet ray is reflected by the mirror surface treatment 10A on the cylindrical inner surface.
  • the plate-like photocatalytic filters 14 and 14 have a disk shape having air permeability having a diameter substantially equal to the inner diameter of the cylindrical reflector 10, and are respectively provided on the upper end side and the lower end side in the cylindrical reflector 10.
  • the ultraviolet lamp 12 penetrates through the center.
  • Each plate-like photocatalytic filter 14 of the present embodiment has a configuration in which the surface of a disk-like substrate is coated with a photocatalyst.
  • the disk-shaped substrate of the plate-like photocatalytic filter 14 has a multilayer structure in which a corrugated core 14b is bonded between straight liners 14a. These liners 14a A large number of gaps (honeycombs) are formed side by side with the cores 14b.
  • titanium oxide can be used, and sterilization or deodorizing effect may be enhanced by blending titanium oxide with silver or activated carbon.
  • the plate-like copper filter 15 is a mesh filter having air permeability in which a copper wire is woven into a mesh or sintered into a nonwoven fabric.
  • the exhaled gas of the patient PA flows from the inlet 11 into the cylindrical reflector 10, the exhaled gas first passes through the plate-like photocatalytic filter 14 on the upper end side.
  • the plate-like photocatalytic filter 14 adheres an organic substance contained in the exhalation gas to the surface of the base material, and decomposes the organic substance with the activated photocatalyst.
  • harmful substances that cause the bad smell of exhaled gas are decomposed, and bacteria and mold in the air are also killed.
  • the exhaled gas that has passed through the plate-like photocatalytic filter 14 on the upper end side is exposed to the ultraviolet rays directly irradiated from the ultraviolet lamp 12 and the ultraviolet rays reflected by the mirror treatment 10A of the cylindrical reflector 10 to form a plate shape on the lower end side. Until the photocatalytic filter 14 is reached, it is effectively sterilized without being interrupted.
  • the exhaled gas sterilized by the ultraviolet lamp 12 passes through the plate-like photocatalytic filter 14 on the lower end side, and is cleaned by the activated photocatalyst as described above. Finally, the exhaled gas is sterilized by the copper ions of the plate-like copper filter 15 and released into the room from the opening 10C.
  • the configuration in which the air sterilization and cleaning device 1 is applied to a ventilator including the ventilator 100 is exemplified.
  • the configuration is not limited thereto, and the breathing circuit through which the exhaled gas of the patient PA passes. If the air sterilizing and purifying apparatus 1 is connected to the device, the exhaled gas of the patient PA can be surely sterilized and cleaned as described above.
  • the air sterilizing and purifying device 2 is connected to the exhaled gas discharge port 103 of the ventilator 100 via the reservoir back 131 and passes through the air sterilizing and purifying device 2.
  • the flow rate of the exhaled gas is constant.
  • the flow of exhaled gas exhaled by the patient PA has a peak (see the dotted circle in the graph), and the exhaled gas at the peak flow is extremely fast. If it passes through the air sterilization cleaning device 2, sterilization and cleaning may be insufficient. Therefore, in the present embodiment, as shown in the graph on the right side of the reservoir back 131 in the figure, the flow rate of the exhaled gas sent from the ventilator 100 can be made constant, and the exhaled gas can be sterilized and cleaned more reliably. I am doing so.
  • the reservoir back 131 is a rubber bag that can be expanded and contracted by inflow and outflow of air, and a one-way valve 132 that is closed by receiving air pressure from the inside is connected to the reservoir back 131. .
  • the cylindrical reflector 20 is a cylindrical member with the upper and lower ends being closed portions 20A and 20B, respectively.
  • An air suction port 21 is provided on the upper end side of the cylindrical reflector 20, and an air discharge port 22 is provided on the lower end side.
  • the suction port 21 is connected to the reservoir back 131 via the dust filter 16 and the tube 116.
  • a suction fan 24 is connected to the exhaust port 22, and this suction fan 24 circulates air at a constant speed from the upper end side to the lower end side of the cylindrical reflector 20.
  • the one-way valve 132 is closed by receiving air pressure, the expiratory gas flows into the reservoir back 131, and the reservoir back 131 Will be in an expanded state.
  • the exhaled gas stored in the reservoir back 131 is sucked by the suction fan 24 of the air sterilization and cleaning device 2 and passes through the cylindrical reflector 20 at a constant speed.
  • the flow rate of the exhaled gas passing through the air sterilizing and purifying device 2 can always be kept constant, and the exhaled gas can be sterilized and cleaned more reliably. It becomes possible to do.
  • an oxygen blender (not shown) is connected to the ventilator 100, and the oxygen concentration of the intake gas can be adjusted in the range of 21% to 100%. For this reason, when an inspiratory gas with a high oxygen concentration is supplied to the patient PA, the oxygen concentration of the expiratory gas also increases, and it cannot be said that there is generally no possibility that peripheral parts will ignite due to sparks.
  • each electrode portion 12A of the ultraviolet lamp 12 is housed in the electrode housing portions 23 and 23, and is blocked from the internal space of the cylindrical reflector 20, and each electrode portion 12A. It is a configuration that enables the circulation of outside air to.
  • each electrode storage portion 23 has a bottomed cylindrical shape with one end opened.
  • a seal member 23 a made of an elastic member such as rubber is press-fitted into the cylindrical opening of each electrode storage portion 23.
  • the seal member 23 a is in close contact with the outer periphery of the electrode portion 12 ⁇ / b> A of the ultraviolet lamp 12 and seals so that exhaled gas in the cylindrical reflector 20 does not enter the electrode storage portion 23.
  • a plurality of vent holes 23b, 23b, 23b,... are formed in the cylindrical bottom portion of each electrode storage portion 23 to allow the outside air to flow into the electrode storage portion 23.
  • the electrode units 12 ⁇ / b> A of the ultraviolet lamp 12 are blocked from the internal space of the cylindrical reflector 20. can do. Further, by allowing outside air to flow through each electrode portion 12A of the ultraviolet lamp 12, the oxygen concentration around the electrode portion 12A can be lowered. Thereby, the danger that the component of the air sterilization cleaning apparatus 2 will ignite by the spark of each electrode part 12A can be avoided.
  • the air sterilization cleaning device 3 of this embodiment connects a plurality of air sterilization cleaning devices 3A, 3B, 3C, and 3D in series, and these air sterilization cleaning devices 3A to 3D are connected in a housing 36. It has a configuration housed in.
  • each cylindrical reflector 30 of each of the air sterilizing and cleaning apparatuses 3A to 3D is formed of a cylindrical member having both the upper end and the lower end as closed portions 30A and 30B. They are connected in series via conduits 33, 33, 33 that can be circulated.
  • each cylindrical reflector 30 includes an ultraviolet lamp 12, two plate-like photocatalytic filters 14, 14 and one plate-like copper filter 15 in the same manner as the air sterilization and cleaning device 2 shown in FIG. Is stored.
  • FIG. 5 shows four air sterilizing and cleaning apparatuses 3A to 3D in one horizontal row, but in practice, a plurality of air sterilizing and cleaning apparatuses 3A, 3B, 3C, 3D,. Alternatively, they may be arranged in a circular shape or a circular arc shape, and may be connected to each other by a conduit 33.
  • the air sterilization cleaning device 3A connected to one end in series is provided with a suction port 31, and the air sterilization cleaning device 3D connected to the other end in series is provided with a discharge port 32.
  • a dust filter 16 is connected to the suction port 31, and the dust filter 16 blocks entry of dust and dust contained in air sucked from the outside.
  • a suction fan 34 and a HEPA filter 35 are connected to the discharge port 32.
  • the suction fan 34 forcibly distributes the external air sucked from the suction port 31 to each of the air sterilization cleaning devices 3A to 3D.
  • the HEPA filter (High Efficiency Particulate Air Filter) 35 has a particle collection of 99.97% or more for particles with a rated flow rate and a particle size of 0.3 ⁇ m. Air filter having a performance and an initial pressure loss of 245 Pa or less.
  • the HEPA filter 35 is disposed on the discharge side of the suction fan 34, so that the germs that could not be sterilized are surely released into the room. Can be blocked. Further, dust and fine particles such as house dust and allergens such as pollen can be removed from the air sterilized and deodorized by the air sterilizers 3A to 3D.
  • Each of the air sterilizing and cleaning apparatuses 3A to 3D connected in series is housed in a housing 36, and the suction port 31 is connected to the external suction port 36A of the housing 36 via the dust filter 16 in the housing 36.
  • the exhaust port 32 is connected to the external exhaust port 36 ⁇ / b> B of the housing 36 through the suction fan 34 and the HEPA filter 35.
  • the air sterilization and cleaning devices 1 and 2 of the first and second embodiments described above exhibit high sterilization and cleaning ability while having a small and simple configuration, but can sterilize a larger amount of air in a short time.
  • the configuration of the air sterilization cleaning device 3 described above may be employed.
  • the air sterilizing and purifying apparatus 3 by connecting the air sterilizing and purifying apparatuses 3A to 3D having a small volume and a short full length in series, the effect of sterilization and cleaning can be greatly improved while downsizing the entire apparatus. It becomes possible.
  • the air sterilizing and purifying apparatus 3 of this embodiment can be installed in a room as it is to sterilize and clean the air in the room. Furthermore, various aspects as described in the following fourth to seventh embodiments are possible. Can be applied to.
  • the indoor air sterilizing and purifying apparatus 6 includes, for example, the first and second intake / exhaust panels 40 ⁇ / b> A and 40 ⁇ / b> B that are in the form of partitions in a room such as a hospital examination room, and are described above.
  • the external suction port 36A of the air sterilizing and purifying device 3 is connected to the first intake panel 40A, and the external discharge port 36B is connected to the second intake panel 40B.
  • Such a breathable sheet material 42 is fixed to a lattice-shaped seat frame 42a in order to prevent deformation during air intake and exhaust.
  • An internal space closed by a breathable sheet material 42 is formed in the box-shaped frame body 41, and a cylindrical connecting portion 43 communicating with the internal space projects from the back surface of the box-shaped frame body 41. It is.
  • the indoor air sterilizing and purifying device 6 having the above-described configuration erects the first intake / exhaust panel 40A behind the patient and the second intake / exhaust panel 40B behind the doctor in a hospital examination room, for example. And the power supply of the air sterilization cleaning apparatus 3 is turned ON, the ultraviolet lamp 12 is turned on, and the suction fan 34 (refer FIG. 5) is operated.
  • patient-side air is uniformly sucked from the entire surface of the breathable sheet material 42 of the first intake / exhaust panel 40A.
  • the aspirated patient-side air is sterilized and cleaned by the air sterilizing and purifying device 3 (3A to 3D) through the inspiratory tube 44, and through the exhaust tube 45, the breathable sheet 42 of the second intake / exhaust panel 40B. It is discharged uniformly from the entire surface. Thereby, a one-way air flow from the second intake / exhaust panel 40B to the first intake / exhaust panel 40A is formed, and the air in the vicinity of the first intake / exhaust panel 40A does not flow to the second intake / exhaust panel 40B side. The patient side air can be prevented from flowing to the doctor side.
  • the air sterilizing and purifying device 3 connected to the first intake / exhaust panel 40A sucks and sterilizes and cleans the patient-side air from the entire surface of the first intake / exhaust panel 40A, and releases the air from the external exhaust port 36B into the medical room.
  • the sterilized and cleaned air is sucked from the external air inlet 36A of the air sterilizing and purifying device 3 connected to the second intake / exhaust panel 40B, sterilized and cleaned again, and then from the entire surface of the second intake / exhaust panel 40B. Discharged.
  • the sterilized and cleaned purified air always flows between the first and second intake / exhaust panels 40A and 40B, and an extremely hygienic space can be quickly formed and maintained. It becomes possible. Thereby, the air infection from a patient to a doctor etc. can be prevented more reliably.
  • the simple isolation device 7 according to the present embodiment can be used as a simple biological clean room for preventing opportunistic infections such as leukemia patients and burned patients, for example.
  • a biological clean room generally refers to a space that is managed so that the biological fine particles and non-biological fine particles in the room are below a predetermined cleanliness.
  • the simple isolation device 7 of the present embodiment connects the air sterilization and purification device 3 to a simple isolation chamber 50 that forms a closed space, and supplies sterilized and cleaned air into the isolation chamber 50.
  • the framework of the isolation chamber 70 is composed of a ceiling plate and four columns, and the intake / exhaust panel 40 having the same configuration as that of FIG. 6 is used for the ceiling plate.
  • the intake / exhaust panel 40 is supported by frame frames 51, 51, 51, 51 with its breathable sheet material 42 facing downward and four corners.
  • a non-breathable sheet 52, 52, 52, 52 is covered between the housing frames 51, thereby forming a space closed from the outside.
  • Such an isolation room 50 is installed in a hospital room, and a bed B and a medical device (not shown) are placed in the isolation room 50.
  • a simple isolation chamber 50 is formed by the intake / exhaust panel 40, the housing frame 51 and the non-breathable sheet material 52, and the air sterilization and cleaning device 3 is formed in the isolation chamber 50.
  • sterilized and cleaned air can be supplied into the isolation chamber 50 from the entire surface of the ceiling plate made up of the intake / exhaust panel 40, and the air in the isolation chamber 50 can be circulated efficiently, making the biological clean room effective. Can be formed and maintained.
  • the simple isolation device 8 is used as a simple isolation room for isolating infectious disease patients such as tuberculosis, measles, chicken pox, H5N1, H1N1, etc. and preventing air infection to third parties, for example. Can do.
  • the simple separating device 8 of the present embodiment supports the four corners of the ceiling plate 53 with the frame frames 51, 51, 51, 51, and the non-breathable sheets 52, 52, between these frame frames 51.
  • a simple isolation chamber 50 closed from the outside is formed.
  • a rectangular opening 53 a is provided in the ceiling plate 53 of the isolation chamber 50, and a filter member 54 is stretched in the opening 53.
  • the opening 53a and the filter member 54 are for taking outside air into the isolation chamber 50.
  • the filter member 54 can smoothly flow air into the isolation chamber 50 from the outside, and can be used for dust or the like. It must be capable of blocking intrusions.
  • a material having a relatively high air permeability such as a prefilter for an air conditioner made of a nonwoven fabric can be used.
  • a simple isolating chamber 50 is formed by the ceiling plate 53, the casing frame 51, and the non-breathable sheet material 52, and the air in the isolating chamber 50 is air sterilized and purified. By sucking and sterilizing at 40, air infection from an infectious disease patient to a third party can be prevented.
  • the pressure in the isolation chamber 50 becomes negative, and the same amount of new air is supplied into the isolation chamber 50 through the filter member 54.
  • the room 50 is well ventilated.
  • the intake / exhaust panel 40 is disposed in the vicinity of the infectious disease patient and at a position facing the filter member 54 of the ceiling plate 53, the intake / exhaust panel below the upper filter member 54. A one-way air flow toward 40 occurs. As a result, the exhaled gas of the infected patient is smoothly sucked into the intake / exhaust panel 40, and air contaminated with bacteria does not flow outside through the filter member 54.
  • FIG. 10 9 is the air sterilization cleaning apparatus which concerns on this embodiment, and has the structure which closed the one end side and the other end side of the cylindrical reflector 10.
  • FIG. An air inlet 11A is provided on one end side of the cylindrical reflector 10, and an air outlet 11B is provided on the other end side.
  • the inner surface of the cylindrical reflector 10 has a mirror surface treatment 10A, and the reflection efficiency of ultraviolet rays emitted from the ultraviolet lamp 60 described below is maximized.
  • the substantially U-shaped ultraviolet lamp 60 can concentrate the electrode part 61 on the other end side of the cylindrical reflector 10, It becomes possible to simplify the structure of the sterilizing and cleaning apparatus 9.
  • a substantially U-shaped ultraviolet lamp 60 is employed, a configuration for reducing the oxygen concentration around the electrode portion as shown in the enlarged view of FIG. 4 is provided on the other end side of the cylindrical reflector 10. Good.
  • the ultraviolet lamp 60 is used which is formed by bridging two fluorescent tubes into a substantially U shape.
  • an ultraviolet lamp having a configuration in which a single fluorescent tube is bent into a substantially U shape is employed. Also good.
  • ⁇ Rectifying means / plate-shaped photocatalytic filter> In the vicinity of the inlet 11 in the cylinder of the cylindrical reflector 10, a disk-shaped plate-shaped photocatalytic filter 14A through which the ultraviolet lamp 60 does not pass is disposed. On the other end side of the plate-like photocatalyst filter 14A in the cylinder of the cylindrical reflector 10, substantially annular plate-like photocatalyst filters 14B and 14C through which the ultraviolet lamp 60 passes are arranged at intervals.
  • These plate-like photocatalytic filters 14A to 14C have the same configuration as the plate-like photocatalytic filter 14 shown in FIG. 2 except that the plate-like photocatalytic filter 14A does not have a through hole.
  • each of the plate-like photocatalytic filters 14A to 14C is similar to the first embodiment described above, in which an organic substance contained in the air such as exhaled gas is attached to the surface of the substrate, and this organic substance is activated by the photocatalyst. Disassemble by. As a result, harmful substances that cause the malodor of the exhaled gas are decomposed, and bacteria and molds in the air that have flowed into the cylinder can be killed.
  • the copper ions contained in the plate-like copper filters 15A and 15B exhibit a bactericidal effect, and the cylindrical reflection Pests and foreign substances can be prevented from entering the body 10.
  • copper ions exert a high sterilizing effect on pathogenic E. coli O-157 and Legionella.

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Abstract

 空気が上端側から下端側へ流れる筒状内面を有し、この筒状内面を鏡面処理した筒状反射体10と、筒状反射体10内の中央に、長手方向に沿って配設された棒状の紫外線ランプ12と、筒状反射体10の内径にほぼ等しい直径の通気性を有する板状光触媒フィルタとなっており、筒状反射体10内の一端側及び他端側にそれぞれ設けられ、その中央を紫外線ランプ12が貫通する板状光触媒フィルタ14と、筒部材の内径にほぼ等しい直径の通気性を有する板状光触媒フィルタとなっており、筒状反射体10の下端開口を閉鎖する板状銅フィルタ15と、を備えた空気殺菌清浄装置を提供する。

Description

空気殺菌清浄装置、及びこれを用いた呼気ガス殺菌清浄装置、室内空気殺菌清浄装置、簡易隔離装置
 本発明は、例えば、病室や診察室などの空気を殺菌及び清浄するための空気殺菌清浄装置、及びこれを用いた呼気ガス殺菌清浄装置、室内空気殺菌清浄装置、簡易隔離装置に関し、特に、小さい容積、短い全長で高い殺菌及び清浄効果が得られる簡単かつ小型の空気殺菌清浄装置、及びこれを用いた呼気ガス殺菌清浄装置、室内空気殺菌清浄装置、簡易隔離装置に関する。
 伝染病の感染経路の一つに空気感染がある。空気感染は、患者から飛散した細菌が空気中を浮遊し、これを呼吸器に吸い込むことで第三者に感染するというものである。一般的な空気感染の予防策としては、感染患者を個室隔離又は集団隔離し、医療従事者は感染患者と同じ室内に入るときにマスクを着用する。しかし、マスクは、着用時に細菌の呼吸器への侵入を防ぐことは可能であるが、室内の空気中に細菌が存在する限り、空気感染を完全に防止することは不可能である。
 例えば、死亡率60%と言われるH5N1(鳥インフルエンザ)の重篤患者に対して人工呼吸器を使用するケースがある。しかし、従来の人工呼吸器では、患者が吐いた呼気ガスを殺菌することなく室内に排出していたため、患者の呼気ガスに含まれる細菌が医療従事者や他の患者に空気感染してしまうおそれがあった。
 このような問題を解決するため、特開2001-198201号(特許文献1)には、「人工呼吸器の呼気回路中に紫外線殺菌灯を入れ、呼気が殺菌灯のまわりを回る事により、殺菌、不活性化させる方法」(段落[0006](ロ))が提案されている。
 また、呼気ガスの殺菌装置ではないが、実開昭61-151738号(特許文献2)には、円筒状の通風管3内に紫外線を発生する電灯1を収納し、この電灯1の外周に、金属酸化物層4を塗布した螺旋状のフィン2を取り付けた構成の脱臭装置が提案されている(第1図を参照)。この脱臭装置は、発酵気体、し尿処理場、養家畜場などの被酸化硫黄化合物に起因する悪臭の除去などに用いられる。
 この脱臭装置における金属酸化物層4は、酸化チタン又は酸化亜鉛の単独又は混合物からなり、電灯1の紫外線照射を受けて励起する。このような金属酸化物層4に沿って非酸化硫黄化合物を含む気体を送気すると、非酸化硫黄化合物が二酸化硫黄、無水硫酸、一酸化炭素、水などに酸化分解され、気体の悪臭が除去される。
特開2001-198201号公報 実開昭61-151738号公報
 しかし、上述した特許文献1には、患者の呼気ガスを紫外線殺菌灯で殺菌することは記載されているが、これを実施するための具体的な構成が一切記載されておらず、特許文献1の記載に基づいて、上記呼気ガスの殺菌を実現することはできなかった。
 また、上述した特許文献2の脱臭装置は、紫外線を発生する電灯1の外周に螺旋状のフィン2を取り付けた構成となっていたために、このフィン2が紫外線を遮ってしまい、気体への紫外線照射量が減少して、効果的な殺菌が行えないという問題があった。
 このため、特許文献2の脱臭装置に十分な殺菌性能をもたせるためには、通風管3の容積を拡大するとともに全長を長くすることが考えられる。しかし、この場合は、脱臭装置が全体的に大型化してしまい、もはや人工呼吸器の呼気回路中に入る大きさではなく、患者1人の呼気ガスを殺菌するには大掛かり過ぎる装置になってしまう。
 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、小さい容積、短い全長で高い殺菌及び清浄効果が得られる簡単かつ小型の空気殺菌清浄装置、及びこれを用いた呼気ガス殺菌清浄装置、室内空気殺菌清浄装置、簡易隔離装置の提供を目的とする。
本発明の第1実施形態に係る空気殺菌清浄装置、及びこれを用いた呼気ガス殺菌清浄装置を示す概略図である。 図1の空気殺菌清浄装置の内部構造を示す部分断面斜視図である。 図1の空気殺菌清浄装置の殺菌及び清浄作用を説明するための部分断面図である。 本発明の第2実施形態に係る空気殺菌清浄装置、及びこれを用いた呼気ガス殺菌清浄装置を示す概略図である。 本発明の第3実施形態に係る空気殺菌清浄装置を示す概略図である。 図5の空気殺菌清浄装置を用いた室内空気殺菌清浄装置(第4実施形態)を示す斜視図である。 上記室内空気殺菌清浄装置の変更例を示す斜視図である。 図5の空気殺菌清浄装置を用いた簡易隔離装置(第5実施形態)を示す斜視図である。 図5の空気殺菌清浄装置を用いた簡易隔離装置(第6実施形態)を示す斜視図である。 本発明の第7実施形態に係る空気殺菌清浄装置を示す部分断面図である。
発明の詳細な説明
全般的説明
 本発明の一実施形態に係る空気殺菌清浄装置は、少なくとも空気が一端側から他端側へ流れる筒状内面を有し、この筒状内面を鏡面処理した筒状反射体と、前記筒状反射体内の中央に、長手方向に沿って配設された棒状の紫外線ランプと、前記筒状反射体の内径にほぼ等しい直径の通気性を有する板状となっており、前記筒状反射体内の一端側及び他端側にそれぞれ設けられ、その中央を前記紫外線ランプが貫通する板状光触媒フィルタと、を備えた構成としてある。
 上記構成によれば、筒状反射体の長手方向に沿って紫外線ランプを配設したことにより、筒内における紫外線の反射効率が良好となる。また、通気性を有する板状光触媒フィルタを、筒状反射体内の一端側及び他端側に設けたことにより、これら板状光触媒フィルタが筒内で紫外線を遮ることがない。
 これらの構成が相俟って、筒状反射体の一端側から他端側へ流れる空気を、紫外線ランプから直接照射された紫外線と、筒状反射体に反射された紫外線とによって効果的に殺菌することができる。また、筒内における紫外線の反射効率が良好となるため、各板状光触媒フィルタに照射される紫外線照射量も増大し、空気中に含まれる有機化合物や無機化合物の酸化分解が可能となる。
 これにより、筒状反射体の容積を小さく、全長を短くした場合でも高い殺菌効果を得ることができ、装置の小型化、簡単化及びローコスト化を図ることが可能となる。また、強力な紫外線で光触媒フィルタを効果的に光触媒活性させることができ、各板状光触媒フィルタを通過する空気の殺菌、消臭、脱臭及び有害ガスの除去効果を増大させることが可能となる。この結果、例えば、呼吸回路に接続して、患者一人の呼気ガスを殺菌及び清浄するのに適した簡便な空気殺菌清浄装置が実現する。
 好ましくは、前記筒状反射体が、一端側を閉鎖させるとともに他端側を開口させた筒部材からなり、該筒部材の一端側に空気の入口を設け、他端側の開口を、該筒部材の内径にほぼ等しい直径の通気性を有する板状の銅フィルタによって閉鎖した構成とする。
 上記構成によれば、少なくとも筒状反射体の一端側を閉鎖させることにより、筒状反射体内からの紫外線の漏洩及び直視を回避することが可能となり、安全性の向上を図ることができる。例えば、一端側が上、他端側が下となるように筒状反射体を立てて配置すれば、筒状反射体内からの紫外線の漏洩及び直視を回避することができる。
 また、筒状反射体の他端側の開口を銅フィルタによって閉鎖したことにより、この銅フィルタに含まれる銅イオンが殺菌効果を発揮するほか、筒状反射体内への害虫の侵入を防止することができる。
 好ましくは、前記筒状反射体が、一端側及び他端側を閉鎖させた筒部材からなり、一端側に空気の吸引口を設けるとともに、他端側に空気の排出口を設け、これら吸引口と排出口の少なくとも一方に吸引ファンを接続し、該筒部材の一端側から他端側へ空気を強制的に流通させた構成とする。
 上記構成によれば、吸引ファンによって、室内の空気を筒状反射体内へ強制的に吸引して殺菌及び清浄することができ、本空気殺菌清浄装置の適用範囲を大幅に拡大することができる。例えば、本空気殺菌清浄装置を呼吸回路や人工呼吸器に適用する場合、呼気ガスは、患者の呼吸努力によって本空気殺菌清浄装置に流れるので、吸引ファンがなくても呼気ガスを殺菌清浄することができる(吸引ファンの吸引力や人工呼吸器の動作モードによっては、吸引ファンを設けてもよい。)。また例えば、本空気殺菌清浄装置によって室内の空気を殺菌清浄する場合、室内の空気を本空気殺菌清浄装置に吸引するための吸引ファンが必須となる。
 好ましくは、前記筒状反射体が、一端側及び他端側を閉鎖させた筒部材からなり、複数の前記筒部材を、空気の流通が可能な管路を介して直列に連結し、直列の一端に連結された前記筒部材に吸引口、直列の他端に連結された前記筒部材に排出口をそれぞれ設け、これら吸引口と排出口の少なくとも一方に吸引ファンを接続し、直列の一端から他端に連結された複数の前記筒部材に空気を強制的に流通させた構成とする。
 上述したように、本空気殺菌清浄装置は、小型かつ簡単な構成でありながら高い殺菌能力を発揮するものであるが、より大量の空気を短時間で殺菌する必要がある場合などは、上記構成を採用するとよい。上記構成によれば、小さい容積、短い全長の筒状反射体を直列に連結させることで、装置全体の小型化を図りつつ、装置の殺菌長を長くすることができ、殺菌効果を大幅に向上させることが可能となる。また、例えば、複数の筒状反射体内にそれぞれ配置された紫外線ランプのうちの1本が切れた場合でも、他の筒状反射体内の紫外線ランプによって殺菌することができるフェイルセーフの効果もある。
 好ましくは、前記空気殺菌清浄装置を構成する前記紫外線ランプの電極部を、前記筒状反射体の内部空間から遮断するとともに、該電極部への外気の流通を可能とした構成としてある。
 例えば、呼吸回路や人工呼吸器では、患者に高濃度酸素を供給する場合があり、このような場合には、本空気殺菌清浄装置の筒状反射体に酸素濃度の高い呼気ガスが流入することになる。一般に、酸素濃度の高い環境下では、スパークによって周辺部品が発火するおそれがある。そこで、上記構成によれば、酸素濃度の高い空気が筒状反射体内に流入するような場合でも、紫外線ランプの電極部を筒状反射体の内部空間から遮断し、かつ、外気を流通させて電極部周辺の酸素濃度を低下させているので、該電極部のスパークによって本装置の構成部品が発火する危険性を回避することができる。
 好ましくは、前記紫外線ランプが、蛍光管を折り曲げ又はブリッジさせた略U字形蛍光管を備えた構成とする。
 上記構成によれば、紫外線ランプに略U字形蛍光管を採用することにより、本装置をコンパクト化しつつ、紫外線による空気の殺菌性能を大幅に向上させることができる。また、直管形蛍光管と比較して、略U字形蛍光管は、筒状反射体の一端側又は他端側のいずれか一方に電極部を集約させることができる。これにより、本装置の構成の簡単化を図ることが可能となる。例えば、紫外線ランプに略U字形蛍光管を採用した場合は、上述した電極部周辺の酸素濃度を低下させる構成を、筒状反射体の一端側又は他端側のいずれか一方に設ければよい。
 好ましくは、前記筒状反射体が、一端側及び他端側を閉鎖させた筒部材からなり、該筒部材の一端側に空気の入口を設けるとともに、該筒状部材の他端側に空気の出口を設け、
 前記筒状反射体の前記板状光触媒フィルタよりも一端側に、前記入口から筒内に流入した空気の流れを整える整流手段を設けた構成とする。
 筒状反射体において、乱流状態で筒内に流入した空気は、ハニカム構造の光触媒フィルタにより層流に整えることができる。これにより、筒内における空気の流れを均一にし、紫外線ランプ及び板状光触媒フィルタによる殺菌、消臭、脱臭及び有害ガスの除去を効果的に行うことが可能となる。ここで、空気の流れを整える整流手段として、例えば、フィン、格子、多孔板など、空気の流れを均一にすることが可能な種々のタイプ整流手段を適用することができる。
 好ましくは、前記整流手段が、前記筒状反射体の内径にほぼ等しい直径の通気性を有する板状光触媒フィルタであり、該板状光触媒フィルタの板面全体に、前記空気の流れを整える多数の通気孔をほぼ均等に設けた構成とする。
 上記構成によれば、板状光触媒フィルタからなる整流手段が、筒内に流入した空気の流れを、多数の通気孔によって層流に整えるとともに、筒状反射体の内面に反射された紫外線を受けて光触媒活性し、当該空気の殺菌、消臭、脱臭及び有害ガスの除去を効果的に行うことが可能となる。
 好ましくは、前記筒状反射体の入口及び出口を、通気性を有する板状の銅フィルタによって閉鎖した構成とする。
 上記構成によれば、筒状反射体の入口及び出口を、通気性を有する板状の銅フィルタによって閉鎖したことにより、この銅フィルタに含まれる銅イオンが殺菌効果を発揮するほか、筒状反射体内への害虫や異物の侵入を防止することができる。特に、銅イオンは、病原性大腸菌O-157、レジオネラ菌に高い除菌効果を発揮する。
 好ましくは、前記筒状反射体の出口よりも他端側に、通気性を有する板状の銅フィルタを設けるとともに、該銅フィルタの付近に貯留した水滴を筒外に排出させるための排水口を設けた構成とする。
 上記構成によれば、筒状反射体内に流入した空気中の水分が結露して、筒状反射体の底部に水滴が貯留した場合でも、該水滴を銅フィルタによって除菌することができ、排水口から筒外に排出させることができる。特に、銅フィルタの除菌効果は、本装置の電源をOFFにしたときにも発揮されるので、筒状反射体内に貯留した水滴を確実に除菌することができる。また、該水滴は、排水口を介して安全な場所に排出させることが可能である。
 好ましくは、前記紫外線ランプの累積使用時間又は交換時期を報知するための手段を設けた構成とする。
 上記構成によれば、目視することのできない筒状反射体内の紫外線ランプの寿命又は交換時期(例えば、長寿命のもので5000~8000時間)を使用者に確実に報知することができる。報知手段としては、例えば、紫外線ランプの累積使用時間や交換時期を数字、文字、記号又は図形などで知らせるタイムカウンタや液晶表示装置を採用することができ、交換時期をLEDランプ等で知らせる機構等を採用してもよい。
 本発明の一実施形態に係る第1の呼気ガス殺菌清浄装置は、前記空気殺菌清浄装置と、少なくとも患者からの呼気ガスを流通させるためのチューブとを含み、前記チューブに前記空気殺菌清浄装置の入口又は吸引口を接続し、該空気殺菌清浄装置によって前記呼気ガスを殺菌及び清浄した後、室内に排出させる構成としてある。
 上記構成からなる呼気ガス殺菌清浄装置は、本空気殺菌清浄装置の呼吸回路への適用例であり、本呼気ガス殺菌清浄装置によれば、呼吸回路を構成する呼気ガス排出用のチューブに本空気殺菌清浄装置を接続するだけで、患者の呼気ガスを確実に殺菌及び清浄することができ、患者が隔離された室内の空気汚染を防止することが可能となる。
 特に、病院や家庭内での空気感染を防止することがき、例えば、感染力の強いインフルエンザウイルス(ex.H5N1、H1N1等)に感染した患者に本呼気ガス殺菌清浄装置を用いることで、感染の拡大を効果的に阻止することが可能となる。
 本発明の一実施形態に係る第2の呼気ガス殺菌清浄装置は、前記空気殺菌清浄装置と、患者への吸気ガス及び患者からの呼気ガスを流通させるための複数のチューブを連結させた呼吸回路と、患者への吸気ガスの供給及び患者の呼気ガスの排出を制御するベンチレータとを含み、前記ベンチレータの呼気ガスの排出口に前記空気殺菌清浄装置の入口又は吸引口を接続し、該空気殺菌清浄装置によって前記呼気ガスを殺菌及び清浄した後、室内に排出させる構成としてある。
 上記構成からなる呼気ガス殺菌清浄装置は、本空気殺菌清浄装置の人工呼吸器への適用例であり、このような呼気ガス殺菌清浄装置によっても、ベンチレータの呼気ガスの排出口に本空気殺菌清浄装置を接続するだけで、患者の呼気ガスを確実に殺菌及び清浄することができ、患者が隔離された室内の空気汚染を防止することが可能となる。
 本発明の一実施形態に係る室内空気殺菌清浄装置は、前記吸引ファンを備えた前記空気殺菌清浄装置と、薄型の箱状枠体の開口する正面に通気性のシート材を張設することによって、前記箱状枠体内に前記シート材で閉鎖された内部空間を形成し、該内部空間に連通する空気の流通が可能な接続部を設けた第1吸排気パネルとを含み、前記第1吸排気パネルの接続部に前記空気殺菌清浄装置の吸引口を接続し、前記第1吸排気パネルを介して室内の空気を前記空気殺菌清浄装置内に吸引し、該空気殺菌清浄装置によって前記呼気ガスを殺菌及び清浄した後、室内に排出させる構成としてある。
 上記構成からなる室内空気殺菌清浄装置は、本空気殺菌清浄装置の空気清浄機への適用例であり、例えば、病院の診察室に好適である。本室内空気殺菌清浄装置によれば、室内の空気は、パスカルの原理により、第1吸排気パネルのシート材全面で吸引される。このような第1吸排気パネルを、診察室における患者の背後に立設すれば、診察中に患者が吐いた呼気ガスを効率よく吸引して殺菌及び清浄することができ、患者から医療従事者への空気感染を効果的に防止することが可能となる。さらに、患者及び医療従事者がマスクを着用した場合は、感染の可能性を大幅に低減することができる。
 好ましくは、前記室内に、前記第1吸排気パネルと所定の間隔をあけて対向配置された第2吸排気パネルをさらに備え、該第2吸排気パネルの接続部に送風手段を接続し、前記第2吸排気パネルから前記第1吸排気パネルへの一方向の空気の流れを形成した構成とする。
 上記構成によれば、第2吸排気パネルから第1吸排気パネルへの一方向の空気の流れが形成され、第1吸排気パネル近傍の空気が第2吸排気パネル側へ流れないようにすることができる。例えば、第1吸排気パネル側に患者を配置し、第2吸排気パネル側に医療従事者を配置すれば、患者から医療従事者への空気感染をより確実に防止することが可能となる。
 好ましくは、前記送風手段が、前記第1吸排気パネルに接続した前記空気殺菌清浄装置、又は第1吸排気パネルに接続したものとは別個の前記空気殺菌清浄装置であり、いずれかの前記空気殺菌清浄装置の排出口を前記第2吸排気パネルの接続部に接続し、前記第2吸排気パネルから前記第1吸排気パネルへ殺菌及び清浄済みの空気が流れるようにした構成とする。
 上記構成によれば、第1及び第2吸排気パネル間には、常に殺菌及び清浄済みの浄化された空気が流れ、極めて衛生的な空間を迅速に形成し維持することが可能となる。これにより、患者から医療従事者への空気感染をさらに確実に防止することができる。
 本発明の一実施形態に係る第1の簡易隔離装置は、前記吸引ファンを備えた前記空気殺菌清浄装置と、閉鎖された空間の骨組みを形成する躯体フレームと、前記躯体フレームを被覆して、該躯体フレーム内に閉鎖された空間を形成する一又は複数のシート材と、前記シート材によって閉鎖された空間に連通する空気の流通が可能な接続部とを含み、前記接続部に、前記空気殺菌清浄装置の排出口又は吸引口を接続することによって、前記シート材によって閉鎖された空間に殺菌及び清浄済みの空気を供給し、又は、前記シート材によって閉鎖された空間内の空気を吸引して殺菌及び清浄する構成としてある。
 上記構成によれば、躯体フレームとシート材によって簡易な隔離室を形成し、この簡易隔離室内に空気殺菌清浄装置から殺菌及び清浄済みの空気を供給することで、簡易隔離室内を清潔な空間に保つことができる。さらに、この構成において、空気殺菌清浄装置の排気口等にHEPAフィルタ等の高い集塵能力を有するフィルタを取り付けることで、簡易隔離室内に供給される殺菌及び清浄済み空気から塵埃や微粒子を除去し、簡易隔離室をバイオロジカルクリーンルームとすることが可能となる。
 上記構成とは逆に、簡易隔離室内の空気を空気殺菌清浄装置で吸引して殺菌及び清浄した場合は、簡易隔離室内の患者の呼気によって、本簡易隔離装置を設置した室内の空気汚染を防止することができ、この室内における空気感染の防止、消臭を図ることが可能となる。
 好ましくは、薄型の箱状枠体の開口する正面に通気性のシート材を張設することによって、前記箱状枠体内に前記シート材で閉鎖された内部空間を形成し、該内部空間に連通する空気の流通が可能な前記接続部を設けた吸排気パネルを備え、前記吸排気パネルを前記閉鎖された空間の天井に用い、該吸排気パネルの前記接続部に、前記空気殺菌清浄装置の排出口を接続することによって、該吸排気パネルを介して前記空間内に殺菌及び清浄済みの空気を供給する構成とする。
 上記構成によれば、吸排気パネルからなる天井の全面から簡易隔離室内に殺菌及び清浄済みの空気を供給して、簡易隔離室内を効率よく無菌及び無臭状態にするとともに、この無菌及び無臭状態を効果的に維持することができる。
 本発明の一実施形態に係る第2の簡易隔離装置は、前記吸引ファンを備えた前記空気殺菌清浄装置と、薄型の箱状枠体の開口する正面に通気性のシート材を張設することによって、前記箱状枠体内に前記シート材で閉鎖された内部空間を形成し、該内部空間に連通する空気の流通が可能な接続部を設けた吸排気パネルと、閉鎖された空間の骨組みを形成する躯体フレームと、前記躯体フレームを被覆して、該躯体フレーム内に閉鎖された空間を形成する一又は複数のシート材と、前記シート材によって閉鎖された空間に連通する開口部と、前記開口部を塞ぐ通気性のフィルタ部材と、を含み、前記空気殺菌清浄装置の吸気口を前記吸排気パネルの接続部に接続し、該排気パネルを前記シート材によって閉鎖された空間内に配設し、該空間内の空気を吸引して殺菌及び清浄する構成としてある。
 上記構成によれば、躯体フレームとシート材によって簡易な隔離室を形成し、この簡易隔離室内の空気を空気殺菌清浄装置で吸引して殺菌及び清浄することで、本簡易隔離装置を設置した室内の空気汚染を防止することができ、この室内における空気感染の防止、消臭を図ることが可能となる。本簡易隔離装置では、吸排気パネルを介して簡易隔離室内の空気を吸引すると、この簡易隔離室内が負圧となり、同量の新しい空気がフィルタ部材を介して簡易隔離室内に供給され、簡易隔離室内の換気が良好に行われる。
 好ましくは、前記開口部及びフィルタ部材を、前記シート材によって閉鎖された空間の上方に設けるとともに、前記吸排気パネルを、前記シート材によって閉鎖された空間の下方に配設し、前記空間の下方から該空間内の空気を吸引し、前記空間の上方から新しい空気が供給される構成とする。
 上記構成によれば、躯体フレームとシート材からなる簡易隔離室内において、上方のフィルタ部材から下方の吸排気パネルに向かう一方向の空気の流れが生じ、吸排気パネルを介した汚染された空気の吸引と、フィルタを介した新しい空気の供給とがよりスムーズに行われるようになる。
発明の効果
 本発明の空気殺菌清浄装置によれば、筒状反射体の一端側から他端側へ流れる空気を、紫外線ランプから直接照射された紫外線と、筒状反射体に反射された紫外線とによって効果的に殺菌することができる。これにより、筒状反射体の容積を小さく、全長を短くした場合でも高い殺菌効果を得ることができ、装置の小型化、簡単化及びローコスト化を図ることが可能となる。また、筒内における紫外線の反射効率が良好となるため、各板状光触媒フィルタに照射される紫外線照射量も増大し、空気中に含まれる有機化合物や無機化合物の酸化分解が可能となる。
 本発明の呼気ガス殺菌清浄装置によれば、呼吸回路の呼気ガス排出用のチューブ、又は人工呼吸器を構成するベンチレータの呼気ガス排出口に本空気殺菌清浄装置を接続するだけで、患者の呼気ガスを確実に殺菌及び清浄することができ、患者が隔離された室内の空気汚染を防止することが可能となる。
 本発明の室内空気殺菌清浄装置によれば、室内の空気を第1吸排気パネルのシート材全面で吸引することができる。このような第1吸排気パネルを、診察室における患者の背後に立設すれば、診察中に患者が吐いた呼気ガスを効率よく吸引して殺菌及び清浄することができ、患者から医療従事者への空気感染の防止と、室内の消臭とを効果的に図ることが可能となる。
 本発明の簡易隔離装置によれば、躯体フレームとシート材によって簡易な隔離室を形成し、この簡易隔離室内に空気殺菌清浄装置から殺菌及び清浄済みの空気を供給することで、簡易隔離室内を清潔な空間に保つことができる。これとは逆に、この簡易隔離室内の空気を空気殺菌清浄装置で吸引して殺菌及び清浄すれば、簡易隔離室内の患者の呼気によって、本簡易隔離装置を設置した室内の空気汚染を防止することができ、この室内における空気感染の防止、消臭を図ることが可能となる。
図示された実施形態の説明
[第1実施形態]
 まず、本発明の第1実施形態に係る空気殺菌清浄装置、及びこれを用いた呼気ガス殺菌清浄装置について、図1~3を参照しつつ説明する。
 図1において、本実施形態に係る呼気ガス殺菌清浄装置4は、患者PAの吸気及び呼気を制御するベンチレータ100と、このベンチレータ100を載置するスタンド120と、吸気ガス及び呼気ガスの流路である呼吸回路と、患者PAの呼気ガスを殺菌及び清浄する空気殺菌清浄装置1とからなっている。
<ベンチレータ>
 ベンチレータ100には、図示しない酸素ブレンダが接続してある。この酸素ブレンダは、圧縮空気と圧縮酸素を混合し、酸素濃度21%(空気)~100%(純酸素)の吸気ガスを生成する。ベンチレータ100は、患者PAの呼吸努力による圧力の低下に基づいて図示しない吸気弁を開放し、酸素ブレンダが生成した吸気ガスを、吸気ガス用チューブ接続ポート101から送気する。
 一方、ベンチレータ100の呼気ガス用チューブ接続ポート102には、図示しない呼気弁が接続してあり、患者PAの呼吸努力による圧力の上昇に基づいて呼気弁を開放し、患者PAが吐いた呼気ガスを、呼気ガス用チューブ接続ポート102から装置内部に取り込む。その後、装置内に取り込んだ呼気ガスは、呼気ガス排出口103から装置外部に排出される。
<呼吸回路>
 ベンチレータ100の吸気ガス用チューブ接続ポート101及び呼気ガス用チューブ接続ポート102には、それぞれ吸気ガス用チューブ111及び呼気ガス用チューブ112が接続してある。各チューブ111及び112は、合成樹脂製の蛇管からなっている。各チューブ111及び112は、一方が二叉に分かれたY型コネクタ113に接続されており、Y型コネクタ113の他方には、合成樹脂製の蛇管と接続部からなるカテーテルマウント114が接続してある。このカテーテルマウント114にはマスク115が接続してあり、マスク115は、患者PAの口及び鼻を覆うように装着されている。なお、上述した呼吸回路の各構成要素は、1回限りで使い捨てるディスポーザブルタイプのものが好ましい。
<空気殺菌清浄装置>
 ベンチレータ100の呼気ガス排出口103には、合成樹脂製の蛇管からなるディスポーザブルタイプのチューブ116が接続してあり、このチューブ116に空気殺菌清浄装置1が接続してある。図2に示すように、空気殺菌清浄装置1は、筒状反射体10の筒内に、紫外線ランプ12、二枚の板状光触媒フィルタ14、14及び一枚の円板状銅フィルタ15を収納した構成となっている。
<<筒状反射体>>
 筒状反射体10は、上端側を閉鎖部10B、下端側を開口部10Cとした円筒部材であり、筒状内面を鏡面処理10Aした構成となっている。筒状反射体10の上端近傍には、呼気ガスの入口11が設けてあり、この入口11は、埃フィルタ16(図1参照)を介してチューブ116に接続してある。チューブ116を流れる患者PAの呼気ガスは、埃フィルタ16を通って、入口11から筒状反射体10内に流入し、下端の開口部10Cから筒状反射体10外へ流出する。このような筒状反射体10は、例えば、内径100~150mm程度、全長400mm程度に小さくすることができる。
<<紫外線ランプ>>
 紫外線ランプ12は、筒状反射体10内の中央に、その長手方向に沿って配設してある。この紫外線ランプ12両端の電極部12A、12Bは、筒状反射体10外に設けられた電源装置(安定器)13に接続してある。電源装置13を介して紫外線ランプ12に電源が供給されると、紫外線ランプ12が点灯し、筒内に紫外線が照射される。この紫外線は、筒状内面の鏡面処理10Aに反射される。
<<板状光触媒フィルタ>>
 板状光触媒フィルタ14、14は、筒状反射体10の内径にほぼ等しい直径の通気性を有する円板状となっており、筒状反射体10内の上端側及び下端側にそれぞれ設けられ、その中央を紫外線ランプ12が貫通している。
 本実施形態の各板状光触媒フィルタ14は、円板状基材の表面を光触媒でコーティングした構成となっている。図2中の拡大図に示すように、板状光触媒フィルタ14の円板状基材は、真っ直ぐなライナー14aの間に、波形の中芯14bを接着した多層構造となっており、これらライナー14aと中芯14bとが多数横並びの隙間(ハニカム)を形成している。光触媒としては、酸化チタンを用いることができ、酸化チタンに銀や活性炭等を配合して殺菌又は消臭効果を高めてもよい。
<<板状銅フィルタ>>
 板状銅フィルタ15は、銅製線材を網目状に織り又は不織布状に焼結させた通気性を有するメッシュフィルタである。筒状反射体10の下端の開口部10Cを板状銅フィルタ15によって閉鎖したことにより、この板状銅フィルタ15に含まれる銅イオンが殺菌効果を発揮するほか、筒状反射体10内への害虫の侵入を防止することができる。
<<空気殺菌清浄装置の作用>>
 上記構成からなる空気殺菌清浄装置1では、図3に示すように、紫外線ランプ12から照射された紫外線が、筒状反射体10の内面全体に施された鏡面処理10Aによって反射され、筒内における紫外線の反射効率が最大となる。この紫外線を受け、筒状反射体10の上下に位置する板状光触媒フィルタ14、14が共に活性化する。
 この状態において、入口11から筒状反射体10内に、患者PAの呼気ガスが流入すると、この呼気ガスは、まず、上端側の板状光触媒フィルタ14を通過する。このとき、板状光触媒フィルタ14は、呼気ガス中に含まれる有機物質を基材表面に付着させ、この有機物質を、活性化した光触媒によって分解する。これにより、呼気ガスの悪臭の元となる有害物質が分解され、空気中の細菌やカビ等も死滅する。
 上端側の板状光触媒フィルタ14を通過した呼気ガスは、紫外線ランプ12から直接照射された紫外線と、筒状反射体10の鏡面処理10Aに反射された紫外線とに曝され、下端側の板状光触媒フィルタ14に到達するまでの間、何ら遮られることなく効果的に殺菌される。
 その後、紫外線ランプ12によって殺菌された呼気ガスは、下端側の板状光触媒フィルタ14を透過し、上記と同様、活性化した光触媒により清浄される。最後に、呼気ガスは、板状銅フィルタ15の銅イオンによって殺菌され、開口部10Cから室内に放出される。
<<第1実施形態の効果>>
 上記構成からなる本実施形態の空気殺菌清浄装置1によれば、筒状反射体10の長手方向に沿って紫外線ランプ12を配設したことにより、筒内における紫外線の反射効率が最大となる。これにより、筒状反射体10の容積を小さく、全長を短くした場合でも高い殺菌及び清浄効果を得ることができ、装置の小型化、簡単化及びローコスト化を図ることが可能となる。
 また、筒内における紫外線の反射効率が最大となるため、各板状光触媒フィルタ14に照射される紫外線照射量も増大する。これにより、強力な紫外線で光触媒を効果的に光触媒活性させることができ、各板状光触媒フィルタ14を通過する呼気ガスの殺菌、脱臭及び有害ガスの除去効果を増大させることが可能となる。
 さらに、本実施形態の呼気ガス殺菌清浄装置4によれば、ベンチレータ100の呼気ガス排出口103に本空気殺菌清浄装置1を接続するだけで、患者の呼気ガスを確実に殺菌及び清浄することができ、患者が隔離された室内の空気汚染を防止することが可能となる。
 特に、病院や家庭内での空気感染を防止することがき、例えば、感染力の強いインフルエンザウイルス(ex.H5N1、H1N1等)に感染した患者に本呼気ガス殺菌清浄装置4を用いることで、感染の拡大を効果的に阻止することが可能となる。
 <<実施例>>
 図2に示す本空気殺菌清浄装置を下記表1の仕様で製造した。例えば、インフルエンザウイルスを99.9%殺菌するのに必要な紫外線量は6.6mW・sec/cm2である。これに対し、本実施例の空気殺菌清浄装置は、直径150mm、有効殺菌長300mmの筒状反射体内で66mW・sec/cm2の殺菌線量(インフルエンザウイルスを99.9%殺菌するのに必要な紫外線量の10倍)を照射することが可能である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 また、図2に示す酸化チタンフィルタによるアセトアルデヒドの分解試験(脱臭性能試験)を下記表2のとおりに実施した。この試験結果を下記表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
<<その他>>
 本発明の空気殺菌清浄装置は、上述した実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態では、筒状反射体10を円筒部材としたが、多角形の筒部材としてもよい。これ同様に、各板状光触媒フィルタ14及び各板状銅フィルタ15の外形も多角形とすることができる。
また、筒状反射体10の下端側を開口部10Cとしたが、図4に示すように、筒状反射体20の上端及び下端側を共に閉鎖部20A、20Bとしてもよい。さらに、上記実施形態では、筒状反射体10の上端及び下端側にそれぞれ一枚ずつ板状光触媒フィルタ14、14を設けたが、これらフィルタ14、14の間に必要に応じて板状光触媒フィルタを追加してもよい。
 これに加え、上述した実施形態では、ベンチレータ100を含む人工呼吸器に空気殺菌清浄装置1を適用した構成を例示したが、これに限定されるものではなく、患者PAの呼気ガスが通る呼吸回路に空気殺菌清浄装置1を接続すれば、上記と同様に、患者PAの呼気ガスを確実に殺菌及び清浄することができる。
[第2実施形態]
 次に、本発明の第2実施形態に係る空気殺菌清浄装置、及びこれを用いた呼気ガス殺菌清浄装置について、図4を参照しつつ説明する。
 なお、図4において、上述した第1実施形態と同様の部分については同一の符号を付して詳細な説明は省略する。また、同図に示すベンチレータ100の吸気ガス用チューブ接続ポート101及び呼気ガス用チューブ接続ポート102には、上述した第1実施形態と同様の呼吸回路が接続されているものとし、図示は省略する。
<呼気ガスの流速調整について>
 図4において、本実施形態の呼気ガス殺菌清浄装置5では、ベンチレータ100の呼気ガス排出口103に、レザボアバック131を介して空気殺菌清浄装置2が接続してあり、空気殺菌清浄装置2を通過する呼気ガスの流速を一定にする構成としてある。
 すなわち、図4中のレザボアバック131左側のグラフに示すように、患者PAが吐き出す呼気ガスの流れにはピーク(グラフ中の点線円を参照)があり、ピークフロー時の呼気ガスが、極めて速く空気殺菌清浄装置2を通過すると、殺菌及び清浄が不十分となってしまうおそれがある。そこで、本実施形態では、同図中のレザボアバック131右側のグラフに示すように、ベンチレータ100から送気される呼気ガスの流速を一定にし、呼気ガスをより確実に殺菌及び清浄することができるようにしている。
 レザボアバック131は、空気の流入及び流出によって膨張及び収縮が可能なゴム製袋であり、このレザボアバック131には、内側からの空気圧を受けて閉じた状態となる一方弁132が接続してある。
 一方、本実施形態の空気殺菌清浄装置2は、その筒状反射体20が、上端及び下端をそれぞれ閉鎖部20A、20Bとした円筒部材となっている。この筒状反射体20の上端側には空気の吸引口21が設けてあり、下端側には空気の排出口22が設けてある。吸引口21は、埃フィルタ16及びチューブ116を介して、レザボアバック131に接続してある。一方、排気口22には吸引ファン24が接続してあり、この吸引ファン24は、筒状反射体20の上端側から下端側へ一定の速度で空気を流通させる。
 上記構成からなる呼気ガス殺菌清浄装置5では、ベンチレータ100から呼気ガスが排出されると、一方弁132が空気圧を受けて閉じた状態となり、レザボアバック131内に呼気ガスが流入し、レザボアバック131が膨張した状態となる。レザボアバック131内に蓄えられた呼気ガスは、空気殺菌清浄装置2の吸引ファン24によって吸引され、一定の速度で筒状反射体20内を通過する。
 以上の動作を、ベンチレータ100から呼気ガスが排出される度に行うことで、空気殺菌清浄装置2を通過する呼気ガスの流速を常に一定とすることができ、呼気ガスをより確実に殺菌及び清浄することが可能となる。
<呼気ガスの酸素濃度対策について>
 上述したように、ベンチレータ100には、図示しない酸素ブレンダが接続してあり、吸気ガスの酸素濃度を21%~100%の範囲で調整することができる。このため、高酸素濃度の吸気ガスを患者PAに供給した場合は、呼気ガスの酸素濃度も高くなり、一般的には、スパークによって周辺部品が発火する可能性がないとはいえない。
 そこで、本実施形態の空気殺菌清浄装置2では、紫外線ランプ12の各電極部12Aを電極収納部23、23内に収納し、筒状反射体20の内部空間から遮断するとともに、各電極部12Aへの外気の流通を可能とした構成としてある。
 図4中の拡大図に示すように、各電極収納部23は、一端側が開口した有底の円筒状となっている。各電極収納部23の円筒開口には、ゴム等の弾性部材で形成されたシール部材23aが圧入されている。このシール部材23aは、紫外線ランプ12の電極部12Aの外周に密着し、筒状反射体20内の呼気ガスが電極収納部23内に侵入しないようにシールしている。一方、各電極収納部23の円筒底部には、複数の通気孔23b、23b、23b…が穿設してあり、電極収納部23内への外気の流通を可能としている。
 このような電極収納部23によれば、酸素濃度の高い呼気ガスが筒状反射体20内に流入した場合でも、紫外線ランプ12の各電極部12Aを、筒状反射体20の内部空間から遮断することができる。また、紫外線ランプ12の各電極部12Aに外気を流通させることで、この電極部12A周辺の酸素濃度を低下させることができる。これにより、各電極部12Aのスパークによって、空気殺菌清浄装置2の構成部品が発火する危険性を回避することができる。
[第3実施形態]
 本発明の第3実施形態に係る空気殺菌清浄装置について、図5を参照しつつ説明する。
 図5に示すように、本実施形態の空気殺菌清浄装置3は、複数の空気殺菌清浄装置3A、3B、3C、3Dを直列に連結し、これら空気殺菌清浄装置3A~3Dを筐体36内に収納した構成となっている。
 各空気殺菌清浄装置3A~3Dの筒状反射体30は、上端及び下端を共に閉鎖部30A、30Bとした円筒部材からなり、各筒状反射体30の上端側と下端側とを、空気の流通が可能な管路33、33、33を介して直列に連結してある。図示しないが、各筒状反射体30の内部には、図4の空気殺菌清浄装置2と同様に、紫外線ランプ12、二枚の板状光触媒フィルタ14、14及び一枚の板状銅フィルタ15が収納してある。
 なお、説明の便宜上、図5には四つの空気殺菌清浄装置3A~3Dを横1列に示したが、実際は、複数の空気殺菌清浄装置3A、3B、3C、3D…が嵩張らないように纏めて並べ又は円形状、円弧状に並べ、互いに管路33で連結してもよい。
 直列の一端に連結された空気殺菌清浄装置3Aには吸引口31が設けてあり、直列の他端に連結された空気殺菌清浄装置3Dには排出口32が設けてある。吸引口31には、埃フィルタ16が接続してあり、この埃フィルタ16によって外部から吸引した空気に含まれる埃や塵の侵入を遮断している。
 一方、排出口32には、吸引ファン34とHEPAフィルタ35とが接続してある。吸引ファン34は、吸引口31から吸引した外部の空気を、各空気殺菌清浄装置3A~3Dに強制的に流通させる。HEPAフィルタ(High Efficiency Particulate Air Filter)35は、日本工業規格(JIS Z8122)で定義されているように「定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能を持つエアフィルター」である。
 万が一、各空気殺菌清浄装置3A~3Dによって殺菌することができなかった場合でも、吸引ファン34の排出側にHEPAフィルタ35を配置したことにより、殺菌できなかった細菌の室内への放出を確実に阻止することができる。また、各空気殺菌装置3A~3Dが殺菌及び消臭した空気からハウスダスト、花粉等のアレルギー物質などの塵埃や微粒子を除去することができる。
 直列に連結された各空気殺菌清浄装置3A~3Dは筐体36内に収納され、この筐体36内において、吸引口31は、埃フィルタ16を介して、筐体36の外部吸引口36Aに連結され、排出口32は、吸引ファン34及びHEPAフィルタ35を介して、筐体36の外部排出口36Bに連結される。
 上述した第1及び第2実施形態の空気殺菌清浄装置1、2は、小型かつ簡単な構成でありながら高い殺菌及び清浄能力を発揮するものであるが、より大量の空気を短時間で殺菌及び清浄する必要がある場合などは、上述した本空気殺菌清浄装置3の構成を採用するとよい。本空気殺菌清浄装置3によれば、小さい容積、短い全長の空気殺菌清浄装置3A~3Dを直列に連結させることで、装置全体の小型化を図りつつ、殺菌及び清浄の効果を大幅に向上させることが可能となる。
 また、例えば、複数の筒状反射体30、30、30…内にそれぞれ配置された紫外線ランプ12、12、12…のうちの1本が切れた場合でも、他の筒状反射体30内の紫外線ランプ12によって殺菌することができるフェイルセーフの効果もある。
 本実施形態の空気殺菌清浄装置3は、そのまま部屋に設置して室内の空気を殺菌及び清浄することが可能であり、さらに、以下の第4~第7実施形態で説明するような種々の態様に適用することができる。
[第4実施形態]
 次に、本発明の第4実施形態として、図5の空気殺菌清浄装置を用いた室内空気殺菌清浄装置について、図6及び図7を参照しつつ説明する。なお、図6及び図7において、上述した第3実施形態と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 図6において、本実施形態に係る室内空気殺菌清浄装置6は、例えば、病院の診察室などの室内に衝立状の第1及び第2吸排気パネル40A、40Bを室内に対向配置し、上述した空気殺菌清浄装置3の外部吸引口36Aを第1吸気パネル40Aに接続し、外部排出口36Bを第2吸気パネル40Bに接続した構成としてある。
 第1及び第2吸排気パネル40A、40Bは、共に、薄型の箱状枠体41の開口する正面に通気性シート材42を張設した同一の構成となっている。通気性シート材42は、少なくともパスカルの原理により全面から均一に吸気及び排気が可能なものであればよく、例えば、不織布、微細孔を全面に穿設した合成樹脂フィルム、又は布団乾燥機のエアマットに用いられるようなナイロン繊維シートなどを用いることができる。
 このような通気性シート材42は、空気の吸排気時の変形を防止するために、格子状のシートフレーム42aに固定してある。箱状枠体41内には、通気性シート材42で閉鎖された内部空間が形成され、箱状枠体41の背面には、その内部空間に連通する円筒状の接続部43が突設してある。
 第1吸排気パネル40Aの接続部43は、吸気用チューブ44を介して空気殺菌清浄装置3の外部吸引口36Aに接続してあり、第2吸排気パネル40Bの接続部43は、排気用チューブ45を介して空気殺菌清浄装置3の外部排出口36Bに接続してある。
 上記構成からなる室内空気殺菌清浄装置6は、例えば、病院の診察室において、第1吸排気パネル40Aを患者の背後、第2吸排気パネル40Bを医者の背後に立設する。そして、空気殺菌清浄装置3の電源をONにし、紫外線ランプ12を点灯させ、吸引ファン34(図5参照)を作動させる。
 すると、患者側の空気が、第1吸排気パネル40Aの通気性シート材42全面から均一に吸引される。吸引された患者側の空気は、吸気用チューブ44を通って空気殺菌清浄装置3(3A~3D)により殺菌及び清浄され、排気用チューブ45を通って第2吸排気パネル40Bの通気性シート42全面から均一に排出される。これにより、第2吸排気パネル40Bから第1吸排気パネル40Aへの一方向の空気の流れが形成され、第1吸排気パネル40A近傍の空気が第2吸排気パネル40B側へ流れない、すなわち、患者側の空気が医者側へ流れないようにすることができる。
 本実施形態の室内空気殺菌清浄装置6によれば、診察中に患者が吐いた呼気ガスを効率よく吸引して殺菌及び清浄することができ、患者から医者、その他医療従事者への空気感染を効果的に防止することが可能となる。さらに、患者及び医療従事者がマスクを着用した場合は、感染の可能性を大幅に低減することができる。
 なお、図7に示すように、第1及び第2吸排気パネル40A、40Bに、別個の空気殺菌清浄装置3、3をそれぞれ接続してもよい。第1吸排気パネル40Aに接続した空気殺菌清浄装置3は、第1吸排気パネル40Aの全面から患者側の空気を吸引して殺菌及び清浄し、外部排気口36Bから診療室内に放出する。この殺菌及び清浄済みの空気は、第2吸排気パネル40Bに接続した空気殺菌清浄装置3の外部吸気口36Aから吸引され、再度、殺菌及び清浄された後、第2吸排気パネル40Bの全面から排出される。
 このような構成によれば、第1及び第2吸排気パネル40A、40B間には、常に殺菌及び清浄済みの浄化された空気が流れ、極めて衛生的な空間を迅速に形成し維持することが可能となる。これにより、患者から医者等への空気感染をより確実に防止することができる。
[第5実施形態]
 次に、本発明の第5実施形態として、図5の空気殺菌清浄装置を用いた簡易隔離装置について、図8を参照しつつ説明する。なお、図8において、上述した第3及び第4実施形態と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 本実施形態に係る簡易隔離装置7は、例えば、白血病の患者や火傷を負った患者などの日和見感染を防止するための簡易なバイオロジカルクリーンルームとして用いることができる。バイオロジカルクリーンルームとは、一般に、室内の生物微粒子や非生物微粒子が所定の清浄度以下となるように管理された空間をいう。
 図8において、本実施形態の簡易隔離装置7は、閉鎖された空間を形成する簡易な隔離室50に空気殺菌清浄装置3を接続し、隔離室50内に殺菌及び清浄済みの空気を供給する構成となっている。隔離室70の骨組みは天井板と4本の支柱とからなり、天井板には、図6と同一構成の吸排気パネル40を用いている。吸排気パネル40は、その通気性シート材42を下向きにして、四隅を躯体フレーム51、51、51、51で支持している。これら躯体フレーム51の相互間には、非通気性シート52、52、52、52が被覆してあり、これによって外部から閉鎖された空間が形成される。このような隔離室50は、病室内に設置され、隔離室50内にはベッドBや図示しない医療機器が置かれる。
 空気殺菌清浄装置3は、その外部排気口36Bを、排気用チューブ45を介して、吸排気パネル40の接続部43に接続してあり、その外部吸気口36Aは室内に開放してある。この空気殺菌清浄装置3を作動させると、室内の空気が、外部吸気口36Aから空気殺菌清浄装置3内に吸引され、筐体36内に収納された4つの空気殺菌清浄装置3A~3Dに殺菌及び清浄される。そして、図5に示すHEPAフィルタ35を通過することによって殺菌及び清浄済みの空気から塵埃や微粒子が除去される。その後、殺菌、清浄及び塵埃等が除去されたクリーンな空気は、外部排気口36Bから排出され、排気用チューブ45を通って、吸排気パネル40の通気性シート材42全面から隔離室50内に排出される。
 このような構成からなる簡易隔離装置7によれば、吸排気パネル40、躯体フレーム51と非通気性シート材52によって簡易な隔離室50を形成し、この隔離室50内に空気殺菌清浄装置3から殺菌及び清浄済みの空気を供給することで、隔離室50内の生物微粒子や非生物微粒子を所定の清浄度以下に管理することができ、極めて簡易なバイオロジカルクリーンルームを形成することが可能となる。また、吸排気パネル40からなる天井板の全面から隔離室50内に殺菌及び清浄済みの空気を供給して、隔離室50内の空気を効率よく循環させることができ、バイオロジカルクリーンルームを効果的に形成し、維持することができる。
[第6実施形態]
 次に、本発明の第6実施形態として、図5の空気殺菌清浄装置を用いた簡易隔離装置について、図9を参照しつつ説明する。なお、図9において、上述した第3~第5実施形態と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 本実施形態に係る簡易隔離装置8は、例えば、結核、麻疹、水疱瘡、H5N1、H1N1等の感染症患者を隔離し、第三者への空気感染を防止するための簡易な隔離個室として用いることができる。
 図9において、本実施形態の簡易隔離装置8は、天井板53の四隅を躯体フレーム51、51、51、51で支持するとともに、これら躯体フレーム51の相互間を非通気性シート52、52、52、52で被覆することで、外部から閉鎖された簡易な隔離室50を形成している。この隔離室50の天井板53には矩形の開口部53aが設けてあり、この開口部53にはフィルタ部材54が張設してある。
 これら開口部53a及びフィルタ部材54は、隔離室50内に外気を取り込むためのものであり、フィルタ部材54は、外部から隔離室50内へスムーズに空気を流入させることができ、かつ塵埃等の侵入を遮断することが可能なものでなければならない。フィルタ部材54として、例えば、不織布を素材とした空調機用のプレフィルタのような空気の透過率が比較的高いものを用いることができる。
 隔離室50内の床面(図中のベッドBの下)には、図6と同一構成の吸排気パネル40が、その通気性シート材42を上向きにして配置してあり、この吸排気パネル40は、吸引用チューブ44を介して、空気殺菌清浄装置3の外部吸気口36Aに接続してある。この吸排気パネル40は、図9に示すように、感染症患者の近傍で、かつ天井板53のフィルタ部材54と対向する位置に配置することが望ましい。
 このような構成からなる簡易隔離装置8によれば、天井板53、躯体フレーム51及び非通気性シート材52によって簡易な隔離室50を形成し、この隔離室50内の空気を空気殺菌清浄装置40で吸引して殺菌することで、感染症患者から第三者への空気感染を防止することが可能となる。
 また、吸排気パネル40を介して隔離室50内の空気を吸引すると、この隔離室50内が負圧となり、同量の新しい空気がフィルタ部材54を介して隔離室50内に供給され、隔離室50内の換気が良好に行われる。
 さらに、本実施形態では、吸排気パネル40を、感染症患者の近傍で、かつ天井板53のフィルタ部材54と対向する位置に配置しているので、上方のフィルタ部材54から下方の吸排気パネル40に向かう一方向の空気の流れが生じる。これにより、感染患者の呼気ガスが吸排気パネル40にスムーズに吸引されるとともに、細菌に汚染された空気がフィルタ部材54を介して外部に流出することがない。
[第7実施形態]
 次に、本発明の第7実施形態に係る空気殺菌清浄装置について、図10を参照しつつ説明する。
<筒状反射体>
 図10において、9は本実施形態に係る空気殺菌清浄装置であり、筒状反射体10の一端側及び他端側を閉鎖させた構成となっている。筒状反射体10の一端側には空気の入口11Aが設けてあり、他端側には空気の出口11Bが設けてある。上述した第1実施形態と同様に、筒状反射体10の内面は、鏡面処理10Aした構成となっており、次に述べる紫外線ランプ60から出射された紫外線の反射効率が最大となる。
<紫外線ランプ>
 筒状反射体10の筒内には、略U字形蛍光管を備えた紫外線ランプ60が配置してある。本実施形態の紫外線ランプ60は、二本の蛍光管をブリッジさせて略U字形にした構成としてある。このような略U字形の紫外線ランプ60を採用することにより、空気殺菌清浄装置9をコンパクト化しつつ、紫外線による空気の殺菌性能を大幅に向上させることができる。
 また、図2に示すような直管形の紫外線ランプ12と比較して、略U字形の紫外線ランプ60は、筒状反射体10の他端側に電極部61を集約させることができ、空気殺菌清浄装置9の構成の簡単化を図ることが可能となる。例えば、略U字形の紫外線ランプ60を採用した場合には、図4の拡大図に示すような電極部周辺の酸素濃度を低下させる構成を、筒状反射体10の他端側に設ければよい。
 なお、本実施形態では、二本の蛍光管をブリッジさせて略U字形にした紫外線ランプ60を採用したが、一本の蛍光管を折り曲げて略U字形にした構成の紫外線ランプを採用してもよい。
<整流手段・板状光触媒フィルタ>
 筒状反射体10の筒内の入口11付近には、紫外線ランプ60が貫通しない円板状の板状光触媒フィルタ14Aが配設してある。筒状反射体10の筒内の板状光触媒フィルタ14Aよりも他端側には、紫外線ランプ60が貫通する略環状の板状光触媒フィルタ14B及び14Cが間隔をあけて配設してある。これら板状光触媒フィルタ14A~14Cは、板状光触媒フィルタ14Aが貫通孔を有していない点を除き、図2に示した板状光触媒フィルタ14と同様の構成となっている。
 すなわち、各板状光触媒フィルタ14A~14Cは、筒状反射体10の内径にほぼ等しい直径の通気性を有する円板状となっており、基材の表面を光触媒でコーティングした構成となっている。図2中の拡大図に示すように、各板状光触媒フィルタ14A~14Cの基材は、真っ直ぐなライナー14aの間に、波形の中芯14bを接着した多層構造となっており、これらライナー14aと中芯14bとが多数横並びの隙間(ハニカム)を形成している。光触媒としては、酸化チタンを用いることができ、酸化チタンに銀や活性炭等を配合して殺菌又は消臭効果を高めてもよい。
 ここで、図10の白抜き矢印に示すように、入口11付近の貫通孔を有しない板状光触媒フィルタ14Aは、基材に均等に配列された多数の隙間(ハニカム)によって、入口11から筒内に流入した空気の乱流TFを層流LFに整える整流手段の役割を果たす。その後、板状光触媒フィルタ14Aによって整えられた空気は、同様の隙間(ハニカム)を有する板状光触媒フィルタ14B及び14Cを通過し、層流LFを保って筒内を均一に流れる。これにより、紫外線ランプ60及び板状光触媒フィルタ14A~14Cによる殺菌、消臭、脱臭及び有害ガスの除去を効果的に行うことが可能となる。
 また、各板状光触媒フィルタ14A~14Cは、上述した第1実施形態と同様に、呼気ガスなどの空気中に含まれる有機物質を基材表面に付着させ、この有機物質を、活性化した光触媒によって分解する。これにより、呼気ガスの悪臭の元となる有害物質が分解され、筒内に流入した空気中の細菌やカビ等を死滅させることができる。
 なお、本実施形態では、空気の流れを整える整流手段として、貫通孔を有しない板状光触媒フィルタ14Aを採用したが、これに限定されるものではない。例えば、フィン、格子、多孔板など、空気の流れを均一にすることが可能な種々のタイプ整流手段を適用することができる。但し、整流手段として板状光触媒フィルタ14Aを採用した場合は、空気の流れを整える効果に加え、光触媒による殺菌、消臭、脱臭及び有害ガスの除去といった効果も得られる。
<板状銅フィルタ>
 本実施形態の空気殺菌清浄装置9では、筒状反射体10の入口11A、出口11B、及び筒状反射体10の他端側底部に、それぞれ板状銅フィルタ15A、15B、15Cを設けた構成としてある。各板状銅フィルタ15A~15Cは、上述した第1実施形態と同様に、銅製線材を網目状に織り又は不織布状に焼結させた通気性を有するメッシュフィルタである。
 筒状反射体10の入口11A及び出口11Bを、板状銅フィルタ15A、15Bによって閉鎖したことにより、この板状銅フィルタ15A、15Bに含まれる銅イオンが殺菌効果を発揮するほか、筒状反射体10内への害虫や異物の侵入を防止することができる。特に、銅イオンは、病原性大腸菌O-157、レジオネラ菌に高い除菌効果を発揮する。
 一方、筒状反射体10の他端側底部に設けた板状銅フィルタ15Cは、呼気ガスなどの空気中に含まれる水分が筒内で結露し、筒状反射体10の他端側底部に水滴Wが貯留した場合に、該水滴Wを除菌する。筒状反射体10の他端側底部の近傍には、貯留した水滴Wを筒外に排出させるための排出口11Cが設けてある。図示しないが、排出口11Cにホースを接続し、板状銅フィルタ15Cで除菌した水滴Wを、安全な場所に排出させることが可能である。このような板状銅フィルタ15Cの除菌効果は、空気殺菌清浄装置9の電源をOFFにしたときにも発揮されるので、筒状反射体10内に貯留した水滴Wを確実に除菌することができる。
<電源装置・タイムカウンタ>
 本実施形態の空気殺菌清浄装置9では、筒状反射体10の他端側に、該筒状反射体10と同じ外径の筒状筐体17が連結してあり、該筒状筐体17の内部に電源装置13を収納した構成となっている。また、筒状筐体17の外周面には、電源装置13のON/OFF操作を行うための電源スイッチ13Aが配設してある。なお、13Bは、電源装置13に電源を供給するための電源コードである。
 ここで、筒状筐体17の外周面には、紫外線ランプ60の累積使用時間を表示するタイムカウンタ62が設けてある。該タイムカウンタ62により、目視することのできない筒状反射体10内の紫外線ランプ60の寿命又は交換時期(例えば、長寿命のもので5000~8000時間)を使用者に確実に報知することができる。
 なお、紫外線ランプ60の寿命や交換時期を報知するための手段は、タイムカウンタ62に限定されるものではなく、例えば、紫外線ランプ60の累積使用時間や交換時期を数字、文字、記号又は図形などで知らせる液晶表示装置、又は紫外線ランプ60の寿命や交換時期をLEDランプ等で知らせる機構等を採用してもよい。
<実施例>
 図10に示す構成の空気殺菌清浄装置に試験菌(黄色ブドウ球菌)を含む空気を吸引させ、本装置を通過した後の試験菌の生残率及び殺菌率を測定した。その結果、本実施例の空気殺菌清浄装置によれば、20リットルの空気中に含まれる36,000,000の試験菌を99.999997%殺菌できることが判明した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 但し、使用した紫外線ランプは、ワット数36W、紫外線出力12Wのものを用いた。また、実施例の平均値(B)は、分析装置の検出限界<1を1として計算した。
 生残率(%)=実施例の平均値(B)/比較例の平均値(A)×100%
 殺菌率(%)=100%-生残率(%)
 1、2、3 空気殺菌清浄装置
 3A~3D 空気殺菌清浄装置
 4、5 呼気ガス殺菌清浄装置
 6 室内空気殺菌清浄装置
 7、8 簡易隔離装置
 10 筒状反射体
 10A 鏡面処理
 10B 閉鎖部
 10C 開口部
 11 入口
 12 紫外線ランプ
 12A 電極部
 13 電源装置
 14 板状光触媒フィルタ
 15 板状銅フィルタ
 16 埃フィルタ
 20 筒状反射体
 20A、20B 閉鎖部
 21 吸気口
 22 排気口
 23 電極収納部
 23a シール部
 23b 通気孔
 24 吸引ファン
 30 筒状反射体
 30A、30B 閉鎖部
 31 吸引口
 32 排出口
 33 管路
 34 吸引ファン
 35 HEPAフィルタ
 36 筐体
 36A 外部吸引口
 36B 外部排出口
 40A 第1吸排気パネル
 40B 第2吸排気パネル
 41 箱状枠体
 42 通気性シート材
 42a シートフレーム
 43 接続部
 44 吸気用チューブ
 45 排気用チューブ
 40 吸排気パネル
 43 接続部
 50 隔離室
 51 躯体フレーム
 52 非通気性シート材
 53 天井板
 53a 開口部
 54 フィルタ部材
 100 ベンチレータ
 101 吸気ガス用チューブ接続ポート
 102 呼気ガス用チューブ接続ポート
 103 呼気ガス排出口
 111 吸気ガス用チューブ
 112 呼気ガス用チューブ
 113 Y型コネクタ
 114 カテーテルマウント
 115 マスク
 116 チューブ
 120 スタンド
 131 レザボアバック
 132 一方弁
 PA 患者
 UV 紫外線
 B ベッド
 9:空気殺菌清浄装置
 10:円筒状反射体
 11A:入口
 11B:出口
 11C:排水口
 13:電源装置
 13A:電源スイッチ
 13B:電源コード
 14A~14C 板状光触媒フィルタ
 15A~15C:板状銅フィルタ
 60:紫外線ランプ
 61:電極部
 62:タイムカウンタ
 TF:乱流
 LF:層流
 W:水滴

Claims (20)

  1.  少なくとも空気が一端側から他端側へ流れる筒状内面を有し、この筒状内面を鏡面処理した筒状反射体と、
     前記筒状反射体内の中央に、長手方向に沿って配設された棒状の紫外線ランプと、
     前記筒状反射体の内径にほぼ等しい直径の通気性を有する板状となっており、前記筒状反射体内の一端側及び他端側にそれぞれ設けられ、その中央を前記紫外線ランプが貫通する板状光触媒フィルタと、
     を備えた空気殺菌清浄装置。
  2.  前記筒状反射体が、一端側を閉鎖させるとともに他端側を開口させた筒部材からなり、該筒部材の一端側に空気の入口を設け、他端側の開口を、該筒部材の内径にほぼ等しい直径の通気性を有する板状の銅フィルタによって閉鎖した請求項1記載の空気殺菌清浄装置。
  3.  前記筒状反射体が、一端側及び他端側を閉鎖させた筒部材からなり、一端側に空気の吸引口を設けるとともに、他端側に空気の排出口を設け、これら吸引口と排出口の少なくとも一方に吸引ファンを接続し、該筒部材の一端側から他端側へ空気を強制的に流通させた請求項1記載の空気殺菌清浄装置。
  4.  前記筒状反射体が、一端側及び他端側を閉鎖させた筒部材からなり、複数の前記筒部材を、空気の流通が可能な管路を介して直列に連結し、直列の一端に連結された前記筒部材に吸引口、直列の他端に連結された前記筒部材に排出口をそれぞれ設け、これら吸引口と排出口の少なくとも一方に吸引ファンを接続し、直列の一端から他端に連結された複数の前記筒部材に空気を強制的に流通させた請求項1記載の空気殺菌清浄装置。
  5.  前記空気殺菌清浄装置を構成する前記紫外線ランプの電極部を、前記筒状反射体の内部空間から遮断するとともに、該電極部への外気の流通を可能とした請求項1~4のいずれか1項に記載した空気殺菌清浄装置。
  6.  前記紫外線ランプが、蛍光管を折り曲げ又はブリッジさせた略U字形蛍光管を備えた請求項1~5のいずれか1項に記載した空気殺菌清浄装置。
  7.  前記筒状反射体が、一端側及び他端側を閉鎖させた筒部材からなり、該筒部材の一端側に空気の入口を設けるとともに、該筒状部材の他端側に空気の出口を設け、
     前記筒状反射体の前記板状光触媒フィルタよりも一端側に、前記入口から筒内に流入した空気の流れを整える整流手段を設けた請求項1~6のいずれか1項に記載した空気殺菌清浄装置。
  8.  前記整流手段が、前記筒状反射体の内径にほぼ等しい直径の通気性を有する板状光触媒フィルタであり、該板状光触媒フィルタの板面全体に、前記空気の流れを整える多数の通気孔をほぼ均等に設けた請求項7記載の空気殺菌清浄装置。
  9.  前記筒状反射体の入口及び出口を、通気性を有する板状の銅フィルタによって閉鎖した請求項7又は8記載の空気殺菌清浄装置。
  10.  前記筒状反射体の出口よりも他端側に、通気性を有する板状の銅フィルタを設けるとともに、該銅フィルタの付近に貯留した水滴を筒外に排出させるための排水口を設けた請求項7~9のいずれか1項に記載した空気殺菌清浄装置。
  11.  前記紫外線ランプの累積使用時間又は交換時期を報知するための手段を設けた請求項1~10のいずれか1項に記載した空気殺菌清浄装置。
  12.  前記空気殺菌清浄装置と、
     少なくとも患者からの呼気ガスを流通させるためのチューブとを含み、
     前記チューブに前記空気殺菌清浄装置の入口又は吸引口を接続し、該空気殺菌清浄装置によって前記呼気ガスを殺菌及び清浄した後、室内に排出させる請求項1~11のいずれか1項に記載した空気殺菌清浄装置を用いた呼気ガス殺菌清浄装置。
  13.  前記空気殺菌清浄装置と、
     患者への吸気ガス及び患者からの呼気ガスを流通させるための複数のチューブを連結させた呼吸回路と、
     患者への吸気ガスの供給及び患者の呼気ガスの排出を制御するベンチレータとを含み、
     前記ベンチレータの呼気ガスの排出口に前記空気殺菌清浄装置の入口又は吸引口を接続し、該空気殺菌清浄装置によって前記呼気ガスを殺菌及び清浄した後、室内に排出させる請求項1~11のいずれか1項に記載した空気殺菌清浄装置を用いた呼気ガス殺菌清浄装置。
  14.  前記吸引ファンを備えた前記空気殺菌清浄装置と、
     薄型の箱状枠体の開口する正面に通気性のシート材を張設することによって、前記箱状枠体内に前記シート材で閉鎖された内部空間を形成し、該内部空間に連通する空気の流通が可能な接続部を設けた第1吸排気パネルとを含み、
     前記第1吸排気パネルの接続部に前記空気殺菌清浄装置の吸引口を接続し、前記第1吸排気パネルを介して室内の空気を前記空気殺菌清浄装置内に吸引し、該空気殺菌清浄装置によって前記呼気ガスを殺菌及び清浄した後、室内に排出させる請求項3~11のいずれか1項に記載した空気殺菌清浄装置を用いた室内空気殺菌清浄装置。
  15.  前記室内に、前記第1吸排気パネルと所定の間隔をあけて対向配置された第2吸排気パネルをさらに備え、該第2吸排気パネルの接続部に送風手段を接続し、前記第2吸排気パネルから前記第1吸排気パネルへの一方向の空気の流れを形成した請求項14記載の室内空気殺菌清浄装置。
  16.  前記送風手段が、前記第1吸排気パネルに接続した前記空気殺菌清浄装置、又は第1吸排気パネルに接続したものとは別個の前記空気殺菌清浄装置であり、いずれかの前記空気殺菌清浄装置の排出口を前記第2吸排気パネルの接続部に接続し、前記第2吸排気パネルから前記第1吸排気パネルへ殺菌及び清浄済みの空気が流れるようにした請求項15記載の室内空気殺菌清浄装置。
  17.  前記吸引ファンを備えた前記空気殺菌清浄装置と、
     閉鎖された空間の骨組みを形成する躯体フレームと、
     前記躯体フレームを被覆して、該躯体フレーム内に閉鎖された空間を形成する一又は複数のシート材と、
     前記シート材によって閉鎖された空間に連通する空気の流通が可能な接続部とを含み、
     前記接続部に、前記空気殺菌清浄装置の排出口又は吸引口を接続することによって、前記シート材によって閉鎖された空間に殺菌及び清浄済みの空気を供給し、又は、前記シート材によって閉鎖された空間内の空気を吸引して殺菌及び清浄する請求項3~11のいずれか1項に記載した空気殺菌清浄装置を用いた簡易隔離装置。
  18.  薄型の箱状枠体の開口する正面に通気性のシート材を張設することによって、前記箱状枠体内に前記シート材で閉鎖された内部空間を形成し、該内部空間に連通する空気の流通が可能な前記接続部を設けた吸排気パネルを備え、
     前記吸排気パネルを前記閉鎖された空間の天井に用い、該吸排気パネルの前記接続部に、前記空気殺菌清浄装置の排出口を接続することによって、該吸排気パネルを介して前記空間内に殺菌及び清浄済みの空気を供給する請求項17記載の簡易隔離装置。
  19.  前記吸引ファンを備えた前記空気殺菌清浄装置と、
     薄型の箱状枠体の開口する正面に通気性のシート材を張設することによって、前記箱状枠体内に前記シート材で閉鎖された内部空間を形成し、該内部空間に連通する空気の流通が可能な接続部を設けた吸排気パネルと、
     閉鎖された空間の骨組みを形成する躯体フレームと、
     前記躯体フレームを被覆して、該躯体フレーム内に閉鎖された空間を形成する一又は複数のシート材と、
     前記シート材によって閉鎖された空間に連通する開口部と、
     前記開口部を塞ぐ通気性のフィルタ部材と、を含み、
     前記空気殺菌清浄装置の吸気口を前記吸排気パネルの接続部に接続し、該吸排気パネルを前記シート材によって閉鎖された空間内に配設し、該空間内の空気を吸引して殺菌及び清浄する請求項3~11のいずれか1項に記載した空気殺菌清浄装置を用いた簡易隔離装置。
  20.  前記開口部及びフィルタ部材を、前記シート材によって閉鎖された空間の上方に設けるとともに、前記吸排気パネルを、前記シート材によって閉鎖された空間の下方に配設し、前記空間の下方から該空間内の空気を吸引し、前記空間の上方から新しい空気が供給される請求項19記載の空気殺菌清浄装置を用いた簡易隔離装置。
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