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WO2021225179A1 - 空間除菌装置 - Google Patents

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Publication number
WO2021225179A1
WO2021225179A1 PCT/JP2021/017784 JP2021017784W WO2021225179A1 WO 2021225179 A1 WO2021225179 A1 WO 2021225179A1 JP 2021017784 W JP2021017784 W JP 2021017784W WO 2021225179 A1 WO2021225179 A1 WO 2021225179A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
water
air
sterilization
hypochlorous acid
filter
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2021/017784
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
隆平 亀井
康充 富岡
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.)
Sirius Co Ltd
Original Assignee
Sirius Co Ltd
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 Sirius Co Ltd filed Critical Sirius Co Ltd
Publication of WO2021225179A1 publication Critical patent/WO2021225179A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/01Deodorant compositions
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/01Deodorant compositions
    • A61L9/014Deodorant compositions containing sorbent material, e.g. activated carbon
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/28Arrangement or mounting of filters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/003Ventilation in combination with air cleaning

Definitions

  • the present invention relates to a space sterilization device for sterilizing the surrounding space in which the device is installed.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-57995 (International Patent Classification: F24F6 / 00)
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No.
  • tap water is generally used as the water to be replenished in the water tank, but in reality, this tap water is a troublesome person, and its water quality and component ratio are not constant at the national level in Japan. It is a thing. Of course, in Japan, the difference between water utilities is still set within the permissible range, and the amount of salt added to make salt water is still at a certain level to some extent, but water replenishment Work is essential. Looking at the world, the quality of water and the ratio of components vary considerably from country to country. For example, the amount of salt input for making salt water based on tap water in Japan is applied as it is overseas. Not only is it not done, but there are also large regional differences in the quality and composition of tap water within the country, and the situation is not constant.
  • the present invention provides a sustainable space sterilizer capable of sterilizing a space using electrolytic hypochlorous acid water without incurring unnecessary labor and additional cost to the user.
  • the present invention also provides a sustainable space sterilizer capable of continuously producing electrolytic hypochlorous acid water to sterilize a space without replenishing the water tank from the outside.
  • the space sterilization apparatus has, according to the description of claim 1, a first air passage that communicates the first intake port and the first exhaust port with each other, and a first air passage.
  • a second air passage that communicates the second intake port and the second exhaust port with each other and a second air passage that is interposed in the first air passage to dehumidify the moisture in the air introduced from the first intake port.
  • a dehumidifying means for exhausting the dehumidified air from the first exhaust port and draining the water generated by the dehumidification, a water storage means for storing the drained water, and salt in the water stored in the water storage tank means.
  • An electrolytic hypochlorous acid water generating means for electrolytically generating hypochlorous acid water from the salt water to which the water is added and a hypochlorous acid water generated by the electrolytic hypochlorous acid water generating means are supplied, and the hypochlorous acid water is supplied. It is characterized in that it absorbs acid water and is provided with a sterilization filter arranged so as to be able to ventilate in the second air passage.
  • the space sterilization apparatus By configuring the space sterilization apparatus according to claim 1 in this way, the moisture in the air is collected by the dehumidifying means, and salt is added to the collected water to make salt water, and this salt water is electrolyzed.
  • the first and second air passages are arranged in the housing in a state of being independent of each other, and the first exhaust hole is provided.
  • the first exhaust hole, the second intake hole, and the second exhaust hole are characterized in that they are formed in the housing.
  • the space sterilization apparatus By configuring the space sterilization apparatus according to claim 2 in this way, the operation of collecting water from the outside air by the dehumidifying means and the outside air of the electrolytic hypochlorous acid water generated based on the collected water. The effect that the release operation to the to can be efficiently executed in an independent state is produced.
  • the first exhaust hole of the first air passage is connected to the second intake hole of the second air passage.
  • the first air passage and the second air passage are arranged in the housing in a state shared by one air passage, and the first intake hole and the second exhaust hole are the housing. It is characterized by being formed on the body.
  • the sterilization filter is arranged downstream of the dehumidifying means along the air blowing direction, and is dehumidified by the dehumidifying means. It is characterized in that the dehumidified air is impregnated with hypochlorous acid water.
  • the space sterilization device is characterized in that the water storage means includes a water storage tank capable of replenishing water from the outside and draining water to the outside. It is supposed to be.
  • the space sterilization device is characterized in that, according to the sixth aspect, the water storage tank is detachably attached to the housing.
  • the space sterilization device according to claim 6 is for dust removal arranged in the second air passage on the second intake port side of the sterilization filter.
  • the HEPA filter, the air flow introduced from the second intake port, the HEPA filter and the sterilization filter are sequentially ventilated, and the air flow exhausted from the second exhaust port is introduced into the second air passage.
  • the second exhaust port is provided with a ventilation means for generating, and clean air containing hypochlorous acid moisture is blown through a sterilization filter that has been dust-removed by the HEPA filter and has absorbed the hypochlorite water.
  • the space sterilization device can also function as a space cleaning device, and the air passing through the sterilization filter can be removed. Since fine dust is removed by the HEPA filter, the hypochlorous acid water supplied to the sterilization filter is surely prevented from being contaminated by the fine dust, and as a result, it is supplied to the sterilization filter. Of the hypochlorous acid water produced, when the surplus hypochlorous acid water after ventilation is collected in the water storage tank, the hypochlorous acid water from which fine dust has been removed is collected in the water storage tank. become.
  • the hypochlorous acid water collected in the water tank prevents the water in the water tank from being contaminated with fine dust, a sufficient voltage during electrolysis is secured, and the hypochlorous acid water is generated.
  • the space sterilization apparatus according to the present invention is characterized in that the HEPA filter is formed so as to exhibit the dust removal ability of PM2.5.
  • the air dust-removed by the HEPA filter is ventilated through the sterilization filter, and the water storage tank is ventilated by the HEPA filter.
  • the electrolytic hypochlorite water in contact with the dust-removed air is recovered as excess electrolytic hypochlorite water in the sterilization filter.
  • the space sterilization device is characterized in that, according to the tenth aspect of the present invention, the HEPA filter is arranged so as to cover the entire blown area of the second blower path. There is.
  • the space sterilization apparatus according to claim 10 in this way, the entire surface of the ventilation area of the second air passage is covered with the HEPA filter, so that the outside air introduced into the apparatus is surely made. Dust will be removed by the HEPA filter.
  • the space sterilizer according to the present invention sends the inside of the second air passage into the air passage on the side of the second intake port rather than the HEPA filter. It is characterized in that a deodorizing filter for deodorizing the air is provided.
  • the space sterilization device according to claim 11 By configuring the space sterilization device according to claim 11 in this way, the sterilization-cleaned air exhausted from the device is further deodorized, and the space around the device in which the device is installed is deodorized. The air quality will be further improved.
  • the space sterilizer according to the present invention is characterized in that, according to the description of claim 12, the deodorizing filter contains activated carbon.
  • the space sterilizing device is characterized in that, according to the description of claim 13, the dehumidifying means includes a desiccant type dehumidifying mechanism.
  • the space sterilization apparatus includes a dehumidifying rotor made of zeolite, which has a desiccant type dehumidifying mechanism and has a hygroscopic property and adsorbs moisture in the passing air.
  • a heater that heats this dehumidifying rotor to release high-temperature and high-humidity air from the dehumidifying rotor, and a heat exchanger that cools the high-temperature and high-humidity air released from the dehumidifying rotor to agglomerate moisture.
  • a conduction path for guiding high-temperature and high-humidity air generated by the dehumidifying rotor to the heat exchanger is provided, and the moisture aggregated by the heat exchanger is drained from the drain port and stored in the water storage tank. It is characterized by that.
  • the space sterilizing device By configuring the space sterilization apparatus according to claim 14 in this way, since zeolite is used as the dehumidifying rotor, moisture in the air can be adsorbed more reliably.
  • the space sterilizing device is characterized in that, according to the description of claim 15, the dehumidifying means includes a compressor type dehumidifying mechanism. By configuring the space sterilization device according to claim 15 in this way, it is possible to reliably recover the moisture in the air by adopting the conventional compressor type dehumidification mechanism.
  • the space sterilization apparatus includes the dehumidifying means, which includes moisture absorbing particles that collect the moisture in the passing air and store it in the water storage tank. It is a feature.
  • the space sterilization apparatus By configuring the space sterilization apparatus according to claim 16 in this way, it is possible to reliably collect the moisture in the air with a simple configuration. [The invention's effect] According to the present invention, there is provided a sustainable space sterilizer capable of sterilizing a space using electrolytic hypochlorous acid water without incurring unnecessary labor and additional cost to the user. It will be. Further, according to the present invention, a sustainable space sterilizer that can continuously generate electrolytic hypochlorous acid water and sterilize the space without replenishing the water tank from the outside. Space sterilizer Will be provided.
  • FIG. 1 is a perspective view of the appearance of the space sterilizer according to the embodiment of the present invention as viewed from the front.
  • FIG. 2 is a perspective view of the appearance of the space sterilizer of FIG. 1 as viewed from the rear.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing the internal structure of the space sterilization device of FIG.
  • FIG. 4 is a vertical cross-sectional view of the space sterilization device of FIG.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram schematically showing the configuration of the dehumidifying mechanism arranged in the space sterilizing device.
  • 6 (A) and 6 (B) are a vertical cross-sectional view and a horizontal cross-sectional view of the space sterilizer of FIG. 1, respectively.
  • FIG. 7 is a perspective view of a water receiving pan in a state where the space sterilizing device is held, which is inserted into the housing of the space sterilizing device of FIG. 1, and a member inside the housing combined with the water receiving pan.
  • FIG. 8 is a vertical cross-sectional view of the space sterilization and cleaning device of FIG. 1, which is cross-sectionald in a direction perpendicular to FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 9 is a vertical cross-sectional view of the water receiving pan held in the space sterilizer.
  • FIG. 10 is a vertical cross-sectional view of the water receiving pan held in the space sterilizer, which is cross-sectional at the position of line AA in FIG. FIG.
  • FIG. 11 is a vertical cross-sectional view of the water receiving pan held in the air sterilizer, which is cross-sectional at the position of line BB in FIG.
  • FIG. 12 is a perspective view of a water receiving pan in a non-holding state in the air sterilizer.
  • FIG. 13 is a top view of the water receiving pan held in the air sterilizer.
  • FIG. 14 is a top view of the water receiving pan in the non-holding state in the air sterilizer.
  • FIG. 15 is a vertical cross-sectional view of a water receiving pan in a non-holding state in the air sterilizer.
  • FIG. 16 is a perspective view of the blower device as seen from the back side.
  • FIG. 17 is a vertical cross-sectional view of the space sterilization device similar to FIG. 6 (A), and is a view showing the viewpoint in the direction opposite to that of FIG. 6 (A).
  • the space used in this embodiment refers to the surrounding space in which the space sterilization cleaning device 10 of this one embodiment is installed, and is not only the space as an area but also the surrounding space. It shall also include existing articles.
  • sterilization (sterilization in a broad sense) used in this one embodiment means sterilization of bacteria floating in the surrounding space where it is installed (sterilization in a narrow sense), inactivation of viruses, and existence in the surrounding space.
  • Sterilization of bacteria adhering to the surface of the article and inactivation of viruses, and sterilization of bacteria trapped in a filter through which air taken in from the surrounding space passes through the device 10 (sterilization in a narrow sense). It shall mean inactivation of bacteria) and viruses.
  • the "cleaning" used in this embodiment means the removal of house dust, cigarette smoke, fine dust of PM2.5, odors such as pets and body odors existing in the surrounding space.
  • “tap water” used in this one embodiment is a term defined as a subordinate concept of "water containing salt” as a superordinate concept. As shown in FIGS.
  • the space sterilization cleaning device 10 of this one embodiment has a housing 12 that is flat in the front-rear direction and whose front surface is completely open, and the housing 12 that is open. It is provided with a front cover 14 that covers the entire front surface so as to be openable.
  • the orientation expression used in the description of the housing 10 is defined as the left side of the paper surface and the right side of the paper surface in FIG. The directional expressions used to explain the other components shall follow this.
  • an operation panel 16 is arranged in front of the upper surface of the housing 10. On the operation panel 16, a group of switches for inputting various commands and a group of lamps for displaying the operating status and other information of the space sterilization and cleaning device 10 are arranged.
  • the switch group is composed of a membrane switch, and the lamp group is composed of a light emitting diode (LED).
  • a slit-shaped intake port 18 extending in the lateral direction is provided on the bottom edge of the front surface of the front cover 14, and recesses extending in the vertical direction are provided on both side edges thereof.
  • the shape of the intake port 18 is formed, and as shown in FIGS. 1 and 2, the exhaust port 20 is formed behind the upper surface of the housing 12.
  • An upper louver 21 that opens the exhaust port 20 so as to be able to close the exhaust port 20 is attached to prevent fingers and the like from being inserted from the exhaust port 20 and prevent dust from entering the device.
  • the air purifying mechanism 24 and the dehumidifying mechanism 25 are located in the first air passage 22a whose base end constitutes the intake port 18.
  • the sterilization mechanism 26 and the air blower mechanism 28 are interposed in the second air passage 22b whose end constitutes the exhaust port 20.
  • the first exhaust hole as the end of the first air passage 22a and the second intake hole as the base end of the second air passage 22b are integrally connected to each other, and the first and second air passages 22b are connected to each other.
  • a common air passage 22 is defined in the air passage of. That is, the air cleaning mechanism 24, the dehumidifying mechanism 25, and the sterilizing mechanism 26 are sequentially arranged in series in the common air passage 22. As shown in FIGS.
  • an air flow path (ventilation path) 22 having an intake port 12 at one end and an exhaust port 20 at the other end is formed inside the housing 12.
  • an air purifier 24, an air sterilizer 26, and a blower 28 are arranged in this order from the upstream side starting from the intake port 18 to the downstream side ending from the exhaust port 20.
  • the air purifying device 24 is arranged on the most upstream side of the air flow path 22, and has coarse dust in the outside air (air) introduced (intaken) from the intake port 18 into the device 10.
  • a deodorizing filter 30 that removes house dust and the like and deodorizes odor through activated carbon, and a PM2.5 class HEPA filter as a dust removing filter interposed between the deodorizing filter 30 and the opening of the housing 12.
  • a triple structure is provided with 32 and a dust filter 33 for adsorbing pollen, which is arranged over the entire surface on the front surface (upstream side surface in the ventilation direction) of the HEPA filter 32.
  • the pollen filter 33 is made of a fairly thin mesh material, cannot independently hold its shape, and is attached while being sandwiched between the deodorizing filter 30 and the HEPA filter 32. In FIG. 3, for convenience, it is drawn in a state of being attached to the front surface of the HEPA filter 32.
  • the blower 28 forms an air flow in which outside air is sucked in from three intake ports 18 and discharged from the exhaust port 20, and includes a sirocco fan 34, a motor 36 for rotating the sirocco fan 34, and a sirocco fan 34. It is configured to include a fan casing 38 that surrounds it.
  • the fan casing 38 is formed with a discharge port 38a (the shape is best shown in FIG. 16) connected to the exhaust port 20.
  • the dehumidifying mechanism 25 includes a unit housing 27 housed in the housing 12, as shown as a conceptual diagram in FIG. 5, and the unit housing 27 has an introduction opening 29 for introducing outside air (moist air).
  • a lead-out opening 31 for leading out the dry air exhausted toward the sterilization mechanism 26 as the next step is formed.
  • a dehumidifying passage 33 is formed in the unit housing 27 to form a part of the first air passage 22a and communicate the introduction opening 29 and the outlet opening 31.
  • a well-known zeolite desiccant rotor 35 is interposed in a state where the outside air passes through the dehumidifying passage.
  • An electric heater 37 for heating the moisture absorbed from the outside air and taking it out as moisture-rich air is attached to the desiccant rotor 35, and the moisture-rich air taken out from the desiccant rotor 35 is taken out.
  • a conduit 41 for leading to the heat exchanger 39 is provided.
  • the heat exchanger 39 has a well-known configuration, and a detailed description thereof will be omitted.
  • a cooling plate 43 for cooling the moisture-rich (high humidity) air introduced here via a heat pump (not shown) is provided. It is configured so that the moisture contained in the outside air can be taken out by dropping the condensed water on the surface of the cooling plate 43 downward by its own weight.
  • a water storage tank 45 for storing the dropped water is arranged below the heat exchanger 39.
  • the air that has passed through the desiccant rotor 35 is absorbed by water here and becomes dry air, which is led out to the outside of the unit housing 27 through the above-mentioned lead-out opening 31, and is used as the next step in the air sterilizer 26. It is configured to be exhausted.
  • the sterilization mechanism 26 is provided with a water supply device 40 for supplying tap water to the sterilization mechanism 26, and the above-mentioned dehumidification mechanism 25 is connected so that the water dehumidified by the dehumidification mechanism 25 can be replenished. It is configured in.
  • the water supply device 40 is configured around a drawer-type water receiving pan 42 that is detachably inserted from the right side surface of the housing 12.
  • the right side surface of the water receiving pan 42 and the cover 44 detachably attached to the right side surface thereof form a part of the outer shell of the housing 12.
  • a recess 46 for hanging the operator's hand is formed on the right side surface of the water receiving pan 42.
  • the water receiving pan 42 includes a sterilization mechanism 48 (described in detail later) constituting the air sterilization device 26, and a water supply tank 50 in which about 4 liters of tap water is stored. Is configured to support.
  • the water supply tank 50 is mixed with salt in order to maintain a high concentration of electrolyzed hypochlorous acid.
  • chlorine is inevitably mixed in tap water, and the hypochlorous acid produced by this device is made from chlorine originally mixed in this tap water.
  • salt is mixed in to ensure the minimum chlorine concentration for producing hypochlorous acid.
  • Purified salt for home use is sufficient as the salt, and the amount of the salt mixed is, for example, about half a teaspoon per 5 liters of tap water in order to produce a high concentration (50 ppm) of hypochlorous acid. Needless to say, in tap water having a high chlorine concentration, it may not be necessary to mix salt. On the other hand, when using this space sterilization cleaning device 10 in a foreign country, especially in the Middle Eastern countries where purified water is used as tap water, tap water does not contain salt, so it is essential to mix salt. Become. At the right end of the water receiving pan 42, as shown in FIGS. 6 (B) and 7, tap water supplied from the water supply tank 50 and additionally mixed with salt (hereinafter, referred to as tap water at the end) is provided.
  • tap water supplied from the water supply tank 50 and additionally mixed with salt hereinafter, referred to as tap water at the end
  • An untreated water storage tank 52 to receive is formed. Further, a part of the untreated water storage tank 52 is defined as a water storage tank 45 in which the water dehumidified by the dehumidifying mechanism 25 described above is stored.
  • the untreated water storage tank 52 is formed with a protrusion 54 that pushes open a valve (not shown) of the water supply tank 50.
  • a valve (not shown) of the water supply tank 50 is pushed open by the protrusion 54, and a predetermined water level is set as described later.
  • the water level line WL shown in FIGS. 9 to 11 is configured so that tap water is supplied to the water receiving pan 42.
  • the hypochlorite water generation water storage tank 56 and the sterilization water storage tank 58 are each partitioned by partition walls. ing.
  • the water tank 56 for producing hypochlorous acid water is a tank for storing untreated water (tap water) supplied from the water supply tank 54, which is converted into hypochlorous acid water by electrolysis, and is used for sterilization.
  • the water storage tank 58 is for storing the hypochlorous acid water from the hypochlorous acid water generation water storage tank 56 as sterilizing water to be supplied to the air sterilizing device 26.
  • a first communication portion 52a is formed between the untreated water water tank 52 and the hypochlorous acid water generation water tank 58, and the hypochlorous acid water generation water tank 56 and the sterilization water tank 58 are formed.
  • a second communication portion 56a is formed between the two. The water level of each water tank is kept the same by these communication portions 52a and 56a.
  • the communication portions 52a and 56a are each composed of small holes penetrating the partition wall.
  • untreated water (tap water) that flows from the untreated water water storage tank 52 into the hypochlorite water generation water tank 56 through the communication portion 52a is electrolytically treated.
  • a hypochlorous acid water generator 60 for generating electrolytic hypochlorous acid water is arranged.
  • the hypochlorous acid water generation device 60 is a control device that applies a predetermined voltage between a pair of electrodes 62 immersed in water in a water tank 56 for generating hypochlorous acid water and a predetermined voltage between both electrodes 62 to pass an electric current. (Detailed description will be omitted.)
  • a connector 66 for supplying an electric current to the hypochlorite water generator 60 is attached to the outer surface of the left end of the water receiving pan 42.
  • the connector 66 engages with a connector (not shown) provided inside the housing 12, and is connected to a power supply and a control device (not shown) to form hypochlorite.
  • the water receiving pan 42 is paired from the upper end of the side wall on the front side of the water tank 58 for sterilization and the upper end of the side wall on the front side of the water tank 56 for producing hypochlorous acid water.
  • the columns 68 are erected so as to face each other.
  • a U-shaped bearing portion 70 that opens upward is formed at the upper ends of the surfaces of the columns 68 that face each other.
  • a support shaft 72e (described later) of the sterilization device 48 is rotatably supported on both bearings 70. Subsequently, the structure of the sterilization mechanism 48 as the main component of the air sterilization device 26 will be described.
  • the sterilization mechanism 48 includes a wheel 72 shaped like a water wheel.
  • the wheel 72 has a hub 72a at the center and a rim 72b at the periphery, and has a structure in which the hub 72a and the rim 72b are firmly connected by a plurality of front spokes 72c and a plurality of rear spokes 72d. More specifically, as shown in FIG. 8, the wheel 72 includes a wheel base 721 having front spokes 72c, a rim 72b, and an inner hub 72a1, a rear spoke 72d, an outer hub 72a2, and later described.
  • the wheel 72 is configured to include a wheel cap 72m having an input gear 72f, and is configured by fitting the wheel cap 72m to the wheel base 721 and fitting and connecting the hubs 72a1 and 72a2 to each other.
  • the hub 72a is a combination of the inner and outer hub portions 72a1 and 72a2.
  • a support shaft 72e protrudes from the hub 72a in the front-rear direction, and the wheel 72 is rotatably supported around the horizontal axis by dropping both ends of the support shaft 72e into the bearing portions 70 of both columns 68.
  • the wheel 72 is provided with a sterilization unit 74 (see FIG. 9).
  • the disc-shaped sterilization filter 76 mainly constitutes the sterilization unit 74.
  • the sterilization filter 76 is made of a material having both water retention capacity and ventilation, for example, a net or a non-woven fabric, and is attached to the front surface of the spoke 72d on the back side.
  • the sterilization filter 76 is not attached as a flat plate, but is attached so as to exhibit a predetermined undulating (three-dimensional) shape.
  • the central portion of the sterilization filter 76 is extruded toward the front spokes 72c to form a conical surface 76a around it.
  • the rear spokes 72d of the wheel 72 are provided with ribs 72i having an inclined surface 72h for forming the conical surface 76a, while the back side of the front spokes 72c faces the inclined surface 72h.
  • a rib 72k having the same inclined surface 72j as the inclined surface 72h is provided at the position. Then, when the wheelbase 72l and the wheel cap 72m are connected, the sterilization filter 76 is sandwiched between the ribs 72i and 72k to form the sterilization filter 76 into a predetermined undulating (three-dimensional) shape that is not flat.
  • a plurality of buckets 78 (six in the figure) having one side opened are arranged at regular angular intervals. Each bucket 78 may have a separate component attached to the rim 72b, or may be integrally molded with the rim 72b. All buckets 78 are arranged with their openings oriented in one direction.
  • the bucket 78 sinks into the sterilized water of the sterilizing water tank 58, and the sterilized water infiltrates into the bucket 78. Then, when the wheel 72 rotates and the bucket 78 rotates so that the opening of the bucket 78 faces upward due to its own weight, the bucket 78 pumps up the sterilized water. As the bucket 78 comes to the top of the rim 72b and its opening turns sideways, the pumped disinfectant water drops. Here, the conical surface 76a of the sterilization filter 76 interferes with the falling path of the sterilization water, and the sterilizing water to be dropped flows out onto the sterilization filter 76.
  • the motor 80 that rotates the wheel 72 is supported not by the water receiving pan 42 but by the partition wall 12a (see FIG. 7) inside the housing 12.
  • the motor 80 has an output gear 80a.
  • the output gear 80a meshes with the intermediate gear 82 supported by the partition wall 12a like the motor 80.
  • An input gear 72f integrally molded or fixed to the outer peripheral portion of the wheel cap 72m of the wheel 72 meshes with the intermediate gear 82.
  • the input gear 72f meshes with the intermediate gear 82 when the water receiving pan 42 is pushed all the way into the housing 12.
  • An enclosure 84 (see FIG. 7) surrounds the wheel 72, and the inside of the enclosure 84 communicates with the intake port 38b of the fan casing 38 described above.
  • the enclosure 84 is composed of a partial enclosure 84a integrally molded on the partition wall 12a and a partial enclosure 84b integrally molded on the water receiving pan 42.
  • the partial enclosure 84b is joined to the partial enclosure 84a, and the enclosure 84 is set to be completed.
  • the operation of the space sterilization cleaning device 10 will be described next. First, when the space sterilizer 10 is started to operate in the normal operation mode, the electric heater 37 and the heat exchanger 39 of the dehumidifying mechanism 25, the motor 36 of the blower 28, the electrode 62 of the hypochlorite water generator 60, And the motor 80 of the sterilization unit 48 is supplied with power to start it.
  • the water dehumidified by the dehumidifying mechanism 25 is constantly replenished in the untreated water storage tank 52, so that, in principle, no external water supply is required and the water can be maintained.
  • a space sterilizing device 10 having a property is provided. Although the details of the hypochlorous acid water generation water tank 56 of the space sterilization device 10 are not shown, a chlorine concentration sensor is attached to the hypochlorite water generation water tank 56 in the hypochlorous acid water generation water tank 56.
  • a salt replenishment lamp (not shown) is turned on to encourage the user to replenish salt. ing.
  • purified salt for home use is sufficient as described above.
  • the water supply tank 54 is arranged for a kind of risk hedging in the case where the dehumidifying mechanism 25 becomes dysfunctional for some reason and the water cannot be drained to the water storage tank 45 because the dehumidification cannot be performed. be. That is, if the water in the water supply tank 50 is low and the water level is lower than the water level line WL, a sensor (not shown) detects it, and the operation panel 16 displays a water shortage.
  • the operator When the operator sees the indication of water shortage, the operator removes the cover 44, takes out the water supply tank 50, and replenishes tap water in the water tank 50.
  • the water supply tank 50 When the water supply tank 50 is placed on the water receiving pan 42 after the tap water is replenished, the water level is restored to the height of the water level line WL by the tap water flowing out from the water supply tank 50, and the indication of water shortage disappears. If the removed cover 44 is refitted, the space sterilization and cleaning device 10 can be operated.
  • a predetermined voltage for example, 10 V
  • hypochlorous acid water that is, electrolytic hypochlorous acid water.
  • the voltage is applied so that the pair of electrodes 62 are intermittent (for example, an application time of 5 minutes per 60 minutes), and the application times are alternately opposite in polarity. Further, the switching to the opposite polarity is set so as to be performed during the energization stop period during which the energization of the electrode 62 is stopped.
  • tap water contains chlorine, the following electrochemical reaction occurs.
  • the electrolytic hypochlorous acid water in the hypochlorite water generation water tank 56 flows into the sterilization water storage tank 58 through the second communication portion 56a.
  • electrolytic hypochlorous acid water generated at a concentration (for example, 50 ppm or more) that sufficiently exerts the sterilization function by the hypochlorite water generator 60 is stored as sterilization water. Will be.
  • the motor 80 constituting the sterilization mechanism 48 rotates the wheel 72 at a predetermined slow rotation speed.
  • the rotation direction of the wheel 72 is counterclockwise in FIG. 10 showing the wheel 72 from the front side, and clockwise in FIG. 11 when the wheel 72 is viewed from the back side.
  • the bucket 78 repeats the operation of pumping the sterilized water from the sterilization water tank 58 and applying it to the sterilization filter 76 from above.
  • the sirocco fan 32 rotates by energizing the motor 80
  • the air flow of the intake port 18 ⁇ air cleaning mechanism 24 ⁇ dehumidifying mechanism 25 ⁇ sterilizing device 26 ⁇ blower 28 ⁇ exhaust port 20 flows through the air flow path. It occurs at 22.
  • the air (outside air) sucked from the intake port 18 passes through the deodorizing filter 30 of the air cleaning mechanism 24, the odor is deodorized and coarse dust is removed, and the HEPA filter 32 continues.
  • Bacteria and viruses adhering to the surface of equipment existing in the space will also be sterilized and inactivated.
  • the sterilized water applied to the sterilization filter 76 from above the surplus that could not be held by the sterilization filter 76 falls downward due to its own weight, is collected in the sterilization water storage tank 58, and again. It will be used for the above sterilization operation.
  • the sterilized water recovered from the sterilization filter 76 is naturally fine because the air passing through the sterilization filter 76 is cleaned by removing fine dust by the HEPA filter 32. It is a clean sterilized water that does not contain dust.
  • the sterilized water that has fallen from the sterilization filter 76 and is collected in the sterilized water storage tank 58 contaminates the sterilized water already stored in the sterilized water storage tank 58 with fine dust. Will be effectively prevented.
  • the sterilized water in the sterilized water storage tank 58 is constantly replenished and only the minimum amount required for sterilization is consumed. As a result, it is possible to achieve the effect that the load at the time of generating the sterilized water in the sterilized water generator 60 is effectively suppressed.
  • the sterilized water recovered from the sterilization filter 76 is cleaned by removing even fine dust by the HEPA filter 32, so that the sterilized water stored in the sterilized water storage tank 58 can be used.
  • Hypochlorite stored in the hypochlorous acid water generation water storage tank 56 which is not contaminated with fine dust and is communicated to the disinfectant water storage tank 58 via the second communication portion 56a. Contamination of acid water with fine dust is also effectively suppressed.
  • the electrolyzed water contaminated with fine dust is mixed in, so that the electric resistance value is increased and the applied voltage required for electrolysis must be increased. It is possible to achieve the effect of improving the success rate of electrolyzed water.
  • the odor is deodorized through activated carbon, coarse dust and house dust are removed, and the pollen continues.
  • pollen in the air is adsorbed, and finally, when passing through the HEPA filter 32 composed of a HEPA filter, fine dust, bacteria and viruses of PM2.5 are almost captured and cleaned. Will be done.
  • the bacteria and viruses captured by the HEPA filter 32 will remain in the HEPA filter 32 in the state of being captured here, and will be accumulated in the HEPA filter 32 with time.
  • hypochlorous acid water hypochlorous acid water stored in the sterilization water tank 58 and hypochlorite contained in the sterilization filter 32
  • Hypochlorite volatilized from acid water
  • hypochlorite is brought to the sterilization filter 32, and by containing it, bacteria and viruses trapped in the HEPA filter 32 are sterilized and inactivated by the hypochlorite.
  • it is in a state of being sterilized and cleaned, and the fact that the HEPA filter 32 becomes a hotbed of bacteria and viruses is effectively suppressed.
  • the air purifier 24 In the air purified by the air purifier 24 in this way, most of the bacteria are sterilized by the HEPA filter 32 and the virus is inactivated, but even so, the air that has passed around (side) the HEPA filter 32 still flows. Bacteria and viruses in the air that existed and passed through will remain, but the air that has passed through the HEPA filter 32 in this way then enters the air sterilizer 26 and passes through the sterilization filter 76. At that time, the sterilization filter 76 is hung from above via the sterilization mechanism 48 and comes into gas-liquid contact with the hypochlorite water held inside, and passes through the sterilization filter 76. Bacteria and viruses remaining in the air will be sterilized and inactivated almost completely by the hypochlorite water.
  • hypochlorous acid water as sterilizing water and contains hypochlorous acid
  • the exhaust port 20 to the outside of the device 10 by the blower device 28, and the device 10 It is released into the surrounding space, and the surrounding space is sterilized.
  • hypochlorous acid contained in the exhaust exhausted from the exhaust port 20 kills various bacteria existing (floating) in the space around the device 10 and inactivates the virus.
  • bacteria and viruses adhering to the surface of equipment and parts existing in the surrounding space are also sterilized and inactivated by hypochlorous acid contained in the exhaust exhausted from the exhaust port 20, that is, removed. It will be sterilized.
  • the sterilized water hypochlorous acid water
  • the surplus that could not be held by the sterilization filter 76 falls downward due to its own weight, and the sterilization water storage tank. It will be recovered in 58 and will be subjected to the above-mentioned sterilization operation again.
  • the sterilized water recovered from the sterilization filter 76 the air passing through the sterilization filter 76 is cleaned by removing fine dust by the HEPA filter 32, and is sterilized. Naturally, it is a clean sterilized water that does not contain fine dust.
  • the sterilized water that has fallen from the sterilization filter 76 and is collected in the sterilized water storage tank 58 is used to remove the sterilized water that has already been stored in the sterilized water storage tank 58 with fine dust, bacteria, and viruses. Contamination with, etc. will be effectively prevented.
  • the sterilized water in the sterilized water storage tank 58 is constantly replenished and only the minimum amount required for sterilization is consumed. As a result, it is possible to achieve the effect that the load at the time of generating the sterilized water in the sterilized water generator 60 is effectively suppressed.
  • the sterilized water collected from the sterilization filter 76 is cleaned by removing even fine dust by the HEPA filter 32, and is sterilized, so that the water is stored in the sterilization water storage tank 58.
  • the disinfectant water is not contaminated with fine dust, bacteria, viruses, etc., and is communicated to the disinfectant water storage tank 58 via the second communication portion 56a. Contamination of the hypochlorous acid water stored in 56 with fine dust, bacteria, viruses, etc. is also effectively suppressed.
  • the electrolyzed water contaminated with fine dust is mixed in, so that the electric resistance value is increased and the applied voltage required for electrolysis must be increased. It is possible to achieve the effect of improving the success rate of electrolyzed water.
  • the sterilization mechanism 26 since the suction force acts on both the air purifying device 24 and the sterilization mechanism 26 instead of the discharge force of the blower device 28, the sterilization mechanism 26 does not become a large resistance and the amount of air blown. The effect of reducing the decrease in the amount is achieved. Further, since it is the sterilizing water that wets the sterilizing filter 76, the sterilizing filter 76 itself can be sterilized. Further, in the configuration of this embodiment, the normalized air passing through the sterilization filter 76 is impregnated with sterilized water, and the indoor space can be sufficiently sterilized and deodorized by itself.
  • the sterilizing filter 76 since it is the sterilizing water that wets the sterilizing filter 76, the sterilizing filter 76 itself can be sterilized. Further, in the configuration of this embodiment, the normalized air passing through the sterilization filter 76 is impregnated with sterilized water, and the indoor space can be sufficiently sterilized and deodorized by itself. Therefore, neither the conventional mist generator nor the mist blower is required, and the configuration of the entire device 10 can be simplified, downsized, and the cost can be reduced. When the space sterilization cleaning device 10 is used for a long period of time, minerals in the water adhere to the places where the water comes into contact as scales.
  • the first air passage 22a in which the air cleaning mechanism 24 and the dehumidifying mechanism 25 are interposed, and the second air passage 22b in which the disinfection mechanism 26 and the ventilation mechanism 28 are interposed are used.
  • a common air passage 22 is formed in a state where the first exhaust hole of the first air passage 22a and the second intake hole of the second air passage 22b are integrally connected to each other in series.
  • the present invention is not limited to such a configuration, and the first intake port 18 of the first air passage 22a is still formed in the housing 12.
  • the first exhaust hole is configured to be formed on the upper part of the housing 12 without being connected to the second intake hole of the second air passage, and the exhaust of the second air passage 22b.
  • the port 20 (second exhaust hole) is still formed behind the upper surface of the housing 12, but the second intake hole of the port 20 is the first exhaust hole of the first air passage 22a.
  • the dehumidifying mechanism 25 has been described as having a desiccant type structure, but the present invention is not limited to such a configuration, and is configured as, for example, a compressor type dehumidifying mechanism.
  • any structure / material (material) capable of collecting moisture from the humidity of the outside air in the housing 12 and draining the moisture into the water tank can be applied. Needless to say.
  • the present invention contributes to sterilization and cleaning of a room, and is used not only in a general household room but also in a bedroom, a hospital room, an operating room, a treatment room, etc. of a medical facility, etc., for business use. Needless to say, it can be widely used for improving the environment of rooms (spaces) where personnel gather, such as offices.
  • the water for producing electrolytic hypochlorous acid water can be used as the raw material water for electrolytic hypochlorous acid water by collecting the water in the air without relying on external replenishment. Therefore, it can be used anywhere in the world without depending on the water quality and salinity of tap water, and its scope of application has expanded dramatically, and the health of animals such as humans and livestock has been improved. It can contribute to maintenance.

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Abstract

この発明に係わる空間除菌清浄化装置は、第1の吸気口18及び第1の排気口を互いに連通する第1の送風路22aと、第2の吸気口及び第2の排気口20を互いに連通する第2の送風路22bと、この第1の送風路22aに介設され、前記第1の吸気口18から導入された空気中の湿気を除湿し、除湿された空気を前記第1の排気口から排気すると共に、除湿により生成された水分を排水する除湿手段25と、前記排水された水を貯める貯水手段45と、この貯水槽手段45に貯留した水に塩を加えた塩水から次亜塩素酸水を電解生成する電解次亜塩素酸水生成手段60と、この電解次亜塩素酸水生成手段60で生成された次亜塩素酸水が供給され、該次亜塩素酸水を吸水すると共に、前記第2の送風路22b中に通風可能に配設された除菌フィルタ76とを具備することを特徴とし、貯水槽に外部から補水することなく電解次亜塩素酸水を生成し続けて、空間を除菌することができる。

Description

空間除菌装置
 この発明は、本装置が設置された周囲空間を除菌するための空間除菌装置に関する。
 従来より、除菌機能を備えた加湿機が種々提案されており、これまでにも様々な工夫が盛り込まれている。例えば特許文献1記載の加湿機では、加湿用の水槽の水を電気分解して次亜塩素酸を含む電解水を生成しているが、この電解水を生成する目的は、電解次亜塩素酸で槽の水や加湿フィルタの除菌することである。特許文献2記載の加湿機では、加湿用の水の一部を電気分解して電解水を生成し、この電解水をミスト化し、加湿された空気に乗せて機外に放散することにより、室内空気の除菌や脱臭に役立てている。
 特許文献1に記載のものでは、加湿部の除菌はできるが、室内空気の除菌や脱臭はできない。特許文献2に記載のものでは、室内空気の除菌や脱臭は可能であるが、構造上、加湿をしながらでないと、室内空気の除菌や脱臭はできない。
 このため、両特許文献1、2の出願人と同一出願人より、両特許文献1,2を従来技術とした特許出願が、特許文献3として出願されている。
特許文献1 特開2006−57995号公報(国際特許分類:F24F6/00)
特許文献2 特開2009−216320号公報(国際特許分類:F24F6/16、F24F7/00、C02F1/46)
 しかしながら、特許文献1及び特許文献2に記載の加湿機においては、次亜塩素酸水を電解生成するに、貯水槽に予め貯めた水に塩を加えた塩水を準備しておき、この塩水を電解して次亜塩素酸水を生成し、これを室外に放出するようにしている。このため、貯水槽内の水は、加湿動作/除菌動作が継続されるにつれてその量を減じることとなる。従って、貯水槽内の水の収納レベルが所定値以下となると例えばアラームを鳴らして動作を一旦停止し、貯水槽への補水を促すように構成されている。
 ここで、貯水槽に補水される水は、一般的に水道水が用いられるものであるが、実は、この水道水が厄介者で、その水質や成分比率が日本全国レベルで一定となっていないものである。勿論、日本国内においては、それでも、水道事業者ごとの差は、許容範囲内に設定されており、塩水とするために加えられる塩の量も、ある程度まで一定レベルで済む状況ではあるが、補水作業は必須である。また、世界に目を向ければ、その水品質も成分比率も国ごとにかなりまちまちであり、例えば日本の水道水を基準として作成された塩水作成のための塩の投入量が、海外ではそのまま適用されないばかりか、その国の国内においても水道水の品質や成分に大きな地域差が出ていて、一定化された状況ではなく、この結果、電解次亜塩素酸水が確実に生成されない事態も発生するのが実情である。
 このため、世界の何れの国においても、塩水から除菌水としての次亜塩素酸水を確実に生成することのできる空間除菌装置が熱望されていた。この要望実現のためには、使用者による常に一定した水質の水の補水が必須となるものである。この実現のためには、貯水槽に例えばミネラルウォーター等の品質や成分が一定となる水を注入すれば良いものであるが、しかしながら、このために使用者に無用な手間や費用が要求されるだけでなく、ミネラルウォーター自身の入手が困難で、例え入手できたとしても高価な場合もあり、現実味のない解決策と言わざるを得ないもものである。
 この発明は、使用者に無用な手間や追加の費用を発生させることなく、電解次亜塩素酸水を用いて空間を除菌することのできる持続性のある空間除菌装置を提供することを主たる目的とする。
 また、この発明は、貯水槽に外部から補水することなく、電解次亜塩素酸水を生成し続けて、空間を除菌することのできる持続性のある空間除菌装置を提供することを、別の目的とする。
 上記目的を達成するために、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項1の記載によれば、第1の吸気口及び第1の排気口を互いに連通する第1の送風路と、第2の吸気口及び第2の排気口を互いに連通する第2の送風路と、この第1の送風路に介設され、前記第1の吸気口から導入された空気中の湿気を除湿し、除湿された空気を前記第1の排気口から排気すると共に、除湿により生成された水分を排水する除湿手段と、前記排水された水を貯める貯水手段と、この貯水槽手段に貯留した水に塩を加えた塩水から次亜塩素酸水を電解生成する電解次亜塩素酸水生成手段と、この電解次亜塩素酸水生成手段で生成された次亜塩素酸水が供給され、該次亜塩素酸水を吸水すると共に、前記第2の送風路中に通風可能に配設された除菌フィルタとを具備することを特徴としている。
 このように請求項1に記載の空間除菌装置を構成することにより、除湿手段により空気中の水分を捕集し、この捕集した水に塩を加えて塩水として、この塩水を電解することにより電解次亜塩素酸水を生成することができることとなり、給水を不要とする持続的な運転が可能となる空間除菌装置が提供されることとなる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項2の記載によれば、前記第1及び第2の送風路は、互いに独立した状態で筐体内に配設され、前記第1の排気孔、第1の排気孔、第2の吸気孔並びに第2の排気孔は、前記筐体に形成されていることを特徴としている。
このように請求項2に記載の空間除菌装置を構成することにより、除湿手段による外気中からの水分の捕集動作と、捕集した水分に基づき生成された電解次亜塩素酸水の外気への放出動作とが、夫々独立した状態で効率的に実行され得る効果が奏せられることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項3の記載によれば、前記第1の送風路の第1の排気孔は、前記第2の送風路の第2の吸気孔に連結され、前記第1の送風路と2の送風路とは、1本の送風路に共通化された状態で筐体内に配設され、前記第1の吸気孔及び第2の排気孔は、前記筐体に形成されていることを特徴としている。
 このように請求項3に記載の空間除菌装置を構成することにより、第1及び第2の送風路は、前記筐体内においてコンパクトに配置され得ることとなり、筐体の小型化を達成する効果を奏することができることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項4の記載によれば、前記除菌フィルタは、前記除湿手段よりも、送風方向に沿って下流側に配設され、該除湿手段により除湿された空気に、次亜塩素酸水を含ませることを特徴としている。
 このように請求項4に記載の空間除菌装置を構成することにより、除湿手段により除湿された外気を除菌フィルタを通過させて、電解次亜塩素酸水を付与するので、更に装置(筐体)の小型化を達成する効果を奏することができることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項5の記載によれば、前記貯水手段は、外部から補水可能に、また、外部に排水可能になされた貯水槽を備えていることを特徴としている。
 このように、請求項5に記載の空間除菌装置を構成することにより、仮に外気の湿度が低下して、除湿手段により外気から水分を捕集できない状況になったとしても、確実に電解除菌水の生成を継続することができる効果を奏することができることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項6の記載によれば、前記貯水槽は、前記筐体に対して着脱自在に取り付けられていることを特徴としている。
 このように請求項6に記載の空間除菌装置を構成することにより、貯水槽への水の補水作業が簡単に行うことができる効果を奏することができることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項7の記載によれば、前記除菌フィルタよりも、前記第2の吸気口側の前記第2の送風路内に配置された除塵用のHEPAフィルタと、前記第2の吸気口から導入され、前記HEPAフィルタ及び前記除菌フィルタを順次通風して、前記第2の排気口から排気される空気流を、前記第2の送風路内に生成する送風手段とを具備し、前記HEPAフィルタで除塵され、前記次亜塩素酸水を吸水した除菌フィルタを通風することにより次亜塩素酸水分を含む清浄空気を、前記第2の排気口から前記筐体外に排気して、前記筐体の周囲の空間を除菌・清浄化すると共に、前記除菌フィルタに供給された次亜塩素酸水のうち、前記通風後の余剰の次亜塩素酸水を前記貯水手段に回収することを特徴としている。
 このように請求項7に記載の空間除菌装置を構成することにより、この空間除菌装置は、空間清浄化装置としての機能をも果たすことができると共に、除菌フィルタを通風する空気は、HEPAフィルタにより微細な塵を除塵されているので、除菌フィルタに供給された次亜塩素酸水が、この微細な塵により汚染されることが確実に防止され、この結果、除菌フィルタに供給された次亜塩素酸水のうち、通風後の余剰の次亜塩素酸水が前記貯水槽に回収されるに際して、微細な塵が除塵された次亜塩素酸水が貯水槽に回収されることになる。従って、貯水槽に回収された次亜塩素酸水により、貯水槽の水が微細な塵で汚染されることが防止されて、電解時の電圧が充分に確保され、次亜塩素酸水の生成効率が良好に維持される効果を奏することができることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項8の記載によれば、前記HEPAフィルタは、PM2.5の除塵能力を発揮するよう形成されていることを特徴としている。
 このように請求項8に記載の空間除菌装置を構成することにより、PM2.5の微細な塵が除塵され、貯水槽に回収される次亜塩素酸水にPM2.5の微細な塵が混入することが確実に防止されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項9の記載によれば、前記除菌フィルタには、前記HEPAフィルタにより除塵された空気が通風され、前記貯水槽には、前記HEPAフィルタにより除塵された空気と接触した電解次亜塩素酸水が、前記除菌フィルタにおいて余剰の電解次亜塩素酸水として回収されることを特徴としている。
 このように請求項9に記載の空間除菌装置を構成することにより、装置に導入される外気に含まれる微細な塵が除塵され、貯水槽に回収される次亜塩素酸水に微細な塵が混入することが確実に防止されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項10の記載によれば、前記HEPAフィルタは、前記第2の送風路の送風面積の全面を覆うように配設されていることを特徴としている。
 このように請求項10に記載の空間除菌装置を構成することにより、第2の送風路の送風面積の全面がHEPAフィルタにより覆われているので、装置に導入される外気は、確実に、HEPAフィルタにより除塵されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項11の記載によれば、前記HEPAフィルタよりも、前記第2の吸気口側の前記送風路内に、該第2の送風路内を送付される空気を脱臭する脱臭フィルタが配設されていることを特徴としている。
 このように請求項11に記載の空間除菌装置を構成することにより、この装置から排気される除菌清浄化空気は、更に、脱臭されることとなり、この装置が設置される周囲の空間の空気の質は、更に向上されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項12の記載によれば、前記脱臭フィルタは、活性炭を含有することを特徴としている。
 このように請求項12に記載の空間除菌装置を構成することにより、この装置から排気される除菌清浄化空気は、更に確実に、脱臭されることとなり、この装置が設置される周囲の空間の空気の質は、更に確実に向上されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項13の記載によれば、前記除湿手段は、デシカント方式の除湿機構を備えていることを特徴としている。
 このように請求項13に記載の空間除菌装置を構成することにより、デシカント方式の除湿機構を備えることで、確実に、空気中の水分を捕集することができることとなる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項14の記載によれば、前記デシカント方式の除湿機構は、吸湿性を有し、通過する空気中の水分を吸着するゼオライト製の除湿ローターと、この除湿ローターを加熱して、該除湿ローターから高温高湿の空気を放出させるヒーターと、前記除湿ローターから放出された高温高湿の空気を冷却して、水分を凝集させる熱交換器と、前記除湿ローターで発生した高温高湿の空気を前記熱交換器に導く導通路とを備え、前記熱交換器で凝集された水分が、前記排水口から排水されて、前記貯水槽に貯留されることを特徴としている。
 このように請求項14に記載の空間除菌装置を構成することにより、除湿ローターとしてゼオライトを用いているので、より確実に、空気中の水分を吸着することができることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項15の記載によれば、前記除湿手段は、コンプレッサー方式の除湿機構を備えていることを特徴としている。
 このように請求項15に記載の空間除菌装置を構成することにより、従前あるコンプレッサー方式の除湿機構を採用することにより、確実に空気中の水分を回収することができることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌装置は、請求項16の記載によれば、前記除湿手段は、通過する空気中の水分を捕集して、前記貯水槽に貯留させる吸湿粒を備えることを特徴としている。
 このように請求項16に記載の空間除菌装置を構成することにより、簡易な構成で確実に空気中の水分を捕集することができることになる。
[発明の効果]
 この発明によると、使用者に無用な手間や追加の費用を発生させることなく、電解次亜塩素酸水を用いて空間を除菌することのできる持続性のある空間除菌装置が提供されることになる。また、この発明によれば、貯水槽に外部から補水することなく、電解次亜塩素酸水を生成し続けて、空間を除菌することのできる持続性のある空間除菌装置空間除菌装置が提供されることになる。
図1は、本発明の実施形態に係る空間除菌装置の外観を前方から見た斜視図である。
図2は、図1の空間除菌装置の外観を、後方から見た斜視図である。
図3は、図1の空間除菌装置の内部構造を示す分解斜視図である。
図4は、図1の空間除菌装置の垂直断面図である。
図5は、空間除菌装置に配設された除湿機構の構成を模式的に示す概念図である。
図6(A)及び図6(B)は、夫々、図1の空間除菌装置の縦断面図及び水平断面図である。
図7は、図1の空間除菌清浄化装置の筐体に挿入される、空間除菌装置保持状態の水受けパンと、それに組み合わせられる筐体内部材の斜視図である。
図8は、図1の空間除菌清浄化装置の垂直断面図で、図2及び図3と直角の方向に断面したものである。内で
図9は、空間除菌装置内で保持状態の水受けパンの垂直断面図である。
図10は、空間除菌装置内で保持状態の水受けパンの垂直断面図で、図9のA−A線の位置で断面したものである。
図11は、空気除菌装置内で保持状態の水受けパンの垂直断面図で、図9のB−B線の位置で断面したものである。
図12は、空気除菌装置内で非保持状態の水受けパンの斜視図である。
図13は、空気除菌装置内で保持状態の水受けパンの上面図である。
図14は、空気除菌装置内で非保持状態の水受けパンの上面図である。
図15は、空気除菌装置内で非保持状態の水受けパンの垂直断面図である。
図16は、背面側から見た送風装置の斜視図である。
図17は、図6(A)と同様の空間除菌装置の垂直断面図で、図6(A)と反対の方向に視点を置いて示す図である。
 以下に、添付図面を参照して、この発明に係わる空間除菌装置の一実施形態の構成を、詳細に説明する。
 先ず、本実施例における用語を以下の通り説明する。最初に、この実施例で用いられる「空間」とは、この一実施例の空間除菌清浄化装置10が設置される周囲空間を差し、単に、領域としての空間のみならず、この周囲空間に存在する物品をも含むものとする。また、この一実施例で用いられる「除菌」(広義の除菌)とは、これが設置される周囲空間に浮遊する細菌の殺菌(狭義の除菌)及びウィルスの不活化、周囲空間に存在する物品の表面に付着した細菌の殺菌(狭義の除菌)及びウィルスの不活化、並びに、装置10内に周囲空間から吸気された空気が通過するフィルタにトラップされた細菌の殺菌(狭義の除菌)及びウィルスの不活化を意味するものとする。更に、この実施例で用いられる「清浄化」とは、周囲空間に存在するハウスダスト、たばこの煙、PM2.5の微細塵、ペット・体臭等の臭い等の除去を意味するものとする。尚、この一実施例で用いられる「水道水」とは、上位概念としての「塩分を含む水」の下位概念として定義される用語とする。
 この一実施例の空間除菌清浄化装置10は、図1乃至図3に示すように、前後方向に偏平で前面が全面的に開放された筐体12と、この筐体12の開放された前面を全面的に開放可能に覆う前カバー14とを備えている。尚、以下の説明において、筐体10の説明に用いる方位表現については、図1における紙面左側が左、紙面右側が右、と定義する。他の構成要素の説明に用いる方位表現もこれにならうものとする。
 図1及び図3に示すように、筐体10の上面前方には操作パネル16が配置されている。この操作パネル16には、各種指令を入力するスイッチ群と、空間除菌清浄化装置10の運転状況その他の情報を表示するランプ群が配置されている。スイッチ群はメンブレンスイッチにより構成され、ランプ群は発光ダイオード(LED)により構成される。
 また、図3に示すように、前カバー14の前面の底縁には、横方向に延出するスリット状の吸気口18、及び、これの両側縁には、夫々縦方向に延出する凹み状の吸気口18が形成され、また、図1及び図2に示すように、筐体12の上面後方に排気口20が形成されている。排気口20にはこれを閉塞可能に開放する上ルーバー21が取り付けられ、排気口20から手指等が差し込まれるのを防ぐと共に、装置内への塵の侵入を防いでいる。
 換言すれば、この実施例においては、図6(A)及び(B)に示すように、空気清浄機構24と除湿機構25は、基端が吸気口18を構成する第1の送風路22a中に介設され、除菌機構26と送風機構28は、終端が排気口20を構成する第2の送風路22b中に介設されている。そして、第1の送風路22aの終端としての第1の排気孔と、第2の送風路22bの基端としての第2の吸気孔とは、互いに一体的に連結され、第1及び第2の送風路で、共通の送風路22が規定されている。即ち、空気清浄機構24と、除湿機構25と、除菌機構26とは、この共通の送風路22に直列状に順次配設されているものである。
 図4及び図5に示すように、筐体12の内部には、一方の端が吸気口12、他方の端が排気口20となった空気流通経路(送風路)22が形成されている。空気流通経路22には、吸気口18を起点とした上流側から排気口20を終点とした下流側に向けて、空気清浄装置24、空気除菌装置26、及び送風装置28が順に配置されている。
 空気清浄装置24は、図3に具体的に示すように、空気流通経路22の最も上流側に配置され、装置10内に吸気口18から導入(吸気)した外気(空気)中の粗い塵やハウスダスト等を除塵すると共に、臭気を活性炭を介して脱臭する脱臭フィルタ30と、この脱臭フィルタ30と筐体12の開口との間に介設された除塵フィルタとしてのPM2.5クラスのHEPAフィルタ32と、このHEPAフィルタ32の前面(通気方向上流側面)に全面に渡り配設され、花粉を吸着するための花粉フィルタ33を備えて、三重構造として構成されている。尚、この花粉フィルタ33はかなり薄手のメッシュ材から構成されており、自身で形状を自立して保持することができず、脱臭フィルタ30とHEPAフィルタ32との間に挟み込まれた状態で取り付けられるものであり、図3においては便宜上、HEPAフィルタ32の前面に添着された状態で描かれている。
 送風装置28は、3箇所の吸気口18から外気が吸い込まれ、排気口20から排出される空気流を形成すものであって、シロッコファン34及びそれを回転させるモータ36と、シロッコファン34を囲むファンケーシング38とを備えて構成されている。ファンケーシング38には排気口20に接続する吐出口38a(図16に最も良く形状が表れている)が形成されている。
 一方、除湿機構25は、図5に概念図として示すように、筐体12内に収納されたユニットハウジング27を備え、このユニットハウジング27には外気(湿った空気)導入用の導入開口29と次工程としての除菌機構26に向けて排気される乾いた空気の導出用の導出開口31とが形成されている。そして、このユニットハウジング27内には、第1の送風路22aの一部を構成し、導入開口29と導出開口31とを連通する除湿通路33が形成されている。また、この除湿通路を外気が通過する状態で、周知のゼオライト製のデシカントローター35が介設されている。このデシカントローター35には、ここに外気から吸湿された水分を加熱して水分リッチの空気として取り出すための電熱ヒーター37が取り付けられており、また、デシカントローター35から取り出された水分リッチの空気を、熱交換器39に導くための導管41が配設されている。
 この熱交換器39は周知の構成であり、その詳細な説明を省略するが、ここに導入されてきた水分リッチ(高湿度)の空気を、図示しないヒートポンプを介して冷却される冷却板43を備え、冷却板43の表面上に結露した水を自重により下方に滴下することにより、外気に含まれた水分を取り出すことができるように構成されている。そして、この熱交換器39の下方には、滴下してきた水を貯める貯水槽45が配設されている。
 尚、デシカントローター35を通過した空気は、ここで水分を吸収されて乾いた空気となり、上述した導出開口31を介してユニットハウジング27外に導出されて、次工程としての空気除菌装置26に排気されるように構成されている。
 次に、図4乃至図8を参照して、除菌機構26の構造を詳細に説明する。この除菌機構26には、これに水道水を供給する給水装置40が設けられると共に、上述した除湿機構25が接続されていて、除湿機構25で除湿された水の補水を受けることができるように構成されている。この給水装置40は、筐体12の右側面から着脱可能に挿入される、引出式の水受けパン42を中心として構成される。この水受けパン42の右側面と、その上に着脱可能に取り付けられるカバー44は、筐体12の外殻の一部を構成する。水受けパン42の右側面には、操作者の手を掛けるための凹部46が形成されている。
 水受けパン42は、図7乃至図12に示すように、空気除菌装置26を構成する除菌機構48(後に詳述する。)と共に、約4リットルの水道水が貯留される給水タンク50を支持するように構成されている。尚、この給水タンク50には、水道水が貯留される他に、電解生成される次亜塩素酸の濃度を高く維持するために、食塩が混入されている。尚、水道水には、元来、塩素が不可避に混入されていて、本装置において生成される次亜塩素酸は、この水道水に元来混入されている塩素を原料とするものである。ところが、地域の水道局によって、塩素濃度に差があるため、次亜塩素酸が生成されるための最低塩素濃度を確実に確保するために、食塩が混入されるものである。
 尚、食塩は家庭用の精製食塩で充分であり、その混入量は、例えば、高濃度(50ppm)の次亜塩素酸を生成するためには、水道水5リットル当たり小さじ半分程度である。尚、塩素濃度が高い水道水においては、食塩の混入が不要になる場合があることは、言うまでもない。一方、外国においてこの空間除菌清浄化装置10を用いる場合において、特に、中東諸国において、水道水として精製水が用いられる国では、水道水に塩分が含まれないので、食塩の混入は必須となる。
 水受けパン42の右端には、図6(B)及び図7に示すように、給水タンク50から供給され、塩が追加混入された水道水(以下、端に水道水と表現する。)を受ける未処理水貯水槽52が形成されている。また、未処理水貯水槽52の一部には、上述した除湿機構25で除湿した水が貯留される貯水槽45が規定されている。未処理水貯水槽52には、給水タンク50の図示しないバルブを押し開ける突起54が形成されている。
 このように水道水の入った給水タンク50を水受けパン42の未処理水貯水槽52上にセットすると、突起54でもって給水タンク50の図示しないバルブが押し開けられ、後述するように所定水位(図9~図11で示す水位線WL)まで水道水が水受けパン42に供給されるように構成されている。
 水受けパン42には、図14に示すように、未処理水貯水槽52の他、次亜塩素酸水生成用貯水槽56、及び、除菌用貯水槽58が、それぞれ隔壁によって区画形成されている。次亜塩素酸水生成用貯水槽56は給水タンク54から供給された未処理水(水道水)を電解により次亜塩素酸水に変えたものを溜めておくための槽であり、除菌用貯水槽58は次亜塩素酸水生成用貯水槽56からの次亜塩素酸水を空気除菌装置26に供給する除菌水として貯めておくためのものである。
 未処理水貯水槽52と次亜塩素酸水生成用貯水槽58との間には、第1の連通部52aが形成され、次亜塩素酸水生成用貯水槽56と除菌用貯水槽58との間には、第2の連通部56aが形成されている。これらの連通部52a、56aにより、各貯水槽の水位は同一に保たれる。連通部52a、56aは、それぞれ隔壁を貫通する小孔により構成されている。
 次亜塩素酸水生成用貯水槽56の左端には、未処理水貯水槽52から連通部52aを通じて次亜塩素酸水生成用貯水槽56に流れ込む未処理水(水道水)を電解処理して電解次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸水生成装置60が配置されている。この次亜塩素酸水生成装置60は、次亜塩素酸水生成用貯水槽56内の水に浸る1対の電極62と、両電極62間に所定の電圧を印加し、電流を流す制御装置(詳細な説明を省略する。)とを備えて構成されている。
 水受けパン42の左端外面には、図11に示すように、次亜塩素酸水生成装置60に電流を供給するためのコネクタ66が取り付けられている。ここで、水受けパン42を筐体12の奥まで押し込むと、筐体12の内部に設けられた図示しないコネクタにコネクタ66が係合し、図示しない電源及び制御装置と結線され、次亜塩素酸水生成装置60に対する給電が可能となる。
 一方、水受けパン42には、図12に示すように、除菌用貯水槽58の正面側の側壁上端と次亜塩素酸水生成用貯水槽56の正面側の側壁上端から、対をなす支柱68が互いに向かい合う形で立設されている。各支柱68の互いに対向する面の上端には、上方に開いたU字形の軸受部70が形成されている。両軸受部70に除菌装置48の支軸72e(後述する。)が回転自在に支持される。
 続いて、空気除菌装置26の主たる構成要素としての除菌機構48の構造を説明する。この除菌機構48は、水車のような形状のホイール72を備えている。このホイール72は中心にハブ72a、周縁にリム72bを有し、ハブ72aとリム72bとを、複数の正面側スポーク72cと複数の背面側スポーク72dとで強固に連結した構造となる。
 詳述すると、図8に示すように、ホイール72は、正面側スポーク72c、リム72b、及び内側のハブ部72a1を有するホイールベース721と、背面側スポーク72d、外側のハブ部72a2、及び後述する入力歯車72fを有するホイールキャップ72mとを備えて構成され、ホイールベース721にホイールキャップ72mを、ハブ72a1、72a2同士を嵌め合わせて結合することにより構成されている。内外両ハブ部72a1、72a2を互いに合わせたものがハブ72aとなる。
 ハブ72aからは前後に支軸72eが突き出しており、この支軸72eの両端を、両支柱68の軸受部70に夫々落とし込むことにより、ホイール72は水平軸線まわりに回転自在に支持される。
 ホイール72には除菌部74(図9参照)が設けられている。除菌部74を主として構成するのは、ディスク状の除菌フィルタ76である。除菌フィルタ76は保水能力と通風性を兼ね備えた素材、例えばネットや不織布からなり、背面側スポーク72dの前面に取り付けられる。
 除菌フィルタ76は、平板状のまま取り付けられるのでなく、所定の起伏(立体)形状を呈するように取り付けられる。好適する実施形態では、図8に示すように、除菌フィルタ76の中心部を正面側スポーク72cの方に押し出し、周囲に円錐面76aを生じさせている。
 詳述すると、ホイール72の背面側スポーク72dには、円錐面76aを形成するための傾斜面72hを有するリブ72iが突設され、一方、正面側スポーク72cの裏側には、傾斜面72hと向かい合う位置に、傾斜面72hと同じ傾斜面72jを有するリブ72kが突設されている。そして、ホイールベース72lとホイールキャップ72mを結合する際に両リブ72iと72kの間に除菌フィルタ76を挟み込むことにより、除菌フィルタ76を平板状でない所定の起伏(立体)形状にしている。
 ホイール72のリム72bには、一面が開口された複数(図では6個)のバケット78が、一定の角度間隔で配置される。各バケット78は、別部品をリム72bに取り付けてもよく、リム72bに一体成型してもよい。
 全てのバケット78が開口を一定方向に向けて配置されている。ホイール72が回転し、バケット78がリム72bの最下部まで移動した時、バケット78は除菌用貯水槽58の除菌水中に沈み、除菌水がバケット78内に浸入する。そして、ホイール72が回転し、自重によりバケット78の開口が上を向くように回転すると、バケット78は除菌水を汲み上げる事になる。バケット78がリム72bの上部に来て、その開口が横向きになるにつれ、汲み上げた除菌水が滴下する。ここで、除菌フィルタ76の円錐面76aは、除菌水の落下進路に干渉しており、滴下する除菌水は、除菌フィルタ76上に流出する。
 ここで、ホイール72を回転させるモータ80は、水受けパン42にではなく、筐体12の内部の隔壁12a(図7参照)に支持されている。モータ80は出力歯車80aを有している。出力歯車80aは、モータ80と同じく隔壁12aに支持された中間歯車82に噛合している。この中間歯車82には、ホイール72のホイールキャップ72mの外周部に一体成型ないし固定された入力歯車72fが噛み合っている。尚、入力歯車72fが中間歯車82に噛み合うのは、水受けパン42を筐体12内の最も奥まで押し込んだときに設定されている。
 ホイール72の周囲を囲い84(図7参照)が取り巻き、囲い84の内部が、上述したファンケーシング38の吸気口38bに連通している。囲い84は、隔壁12aに一体成型した部分囲い84aと、水受けパン42に一体成型した部分囲い84bとにより構成される。水受けパン42を筐体12内の最も奥まで押し込んだとき、部分囲い84aに部分囲い84bが接合し、囲い84が完成するように設定されている。
 以上のように構成される空間除菌清浄化装置10において、次に、空間除菌清浄化装置10の動作を説明する。
 先ず、空間除菌装置10を通常運転モードでの運転を開始すると、除湿機構25の電熱ヒータ37及び熱交換器39、送風装置28のモータ36、次亜塩素酸水生成装置60の電極62、及び除菌部48のモータ80に給電が行われ起動させる。これらの構成要素は図示しない制御装置によるそれぞれ定められた制御内容に従って動作を開始するが、本願発明の特徴を構成するものでないので、その説明を省略する。
 ここで、給水タンク50の中に水道水が十分残っていれば、未処理水貯水槽52、次亜塩素酸水生成用貯水槽56及び除菌用貯水槽58の夫々の内部には、図9~図11に夫々示す水位線WLの高さまで水が溜まっている状態である。通常は、空間除菌装置10の通常運転モードでの運転に伴い除湿機構25が起動し、この除湿機構25で除湿により得られた水が、貯水槽45を介して未処理水貯水槽52に補水されることになるので、給水タンク54からの水供給は不要である。
 このように、この実施例における最大の特徴として、除湿機構25で除湿された水が、常時、未処理水貯水槽52に補水されているので、原則として外部からの水供給は不要で、持続性のある空間除菌装置10が提供されるものである。
 尚、この空間除菌装置10の次亜塩素酸水生成用貯水槽56は、詳細は図示していないが、塩素濃度センサが取り付けられており、次亜塩素酸水生成用貯水槽56中の塩素濃度が、次亜塩素酸水を生成するに必要な濃度以下になったことが検出されると、図示しない塩補給ランプを点灯し、使用者に対して塩の補給を促すように設定されている。ここで、この補給される塩は、上述したように家庭用の精製食塩で充分である。
 一方、給水タンク54は何らかの理由で除湿機構25が機能不全状態となり、除湿ができずに貯水槽45への水の排水ができない場合に対する一種リスクヘッジの対応のために配設されているものである。
 即ち、給水タンク50の中の水が残り少なく、水位が水位線WLより下がっている状態であれば、図示しないセンサがそれを検知し、操作パネル16に水不足の旨の表示が出る。水不足の表示を見たときは、操作者は、カバー44を外し、給水タンク50を取り出して、中に水道水を補給する。水道水の補給後、給水タンク50を水受けパン42の上に置くと、給水タンク50から流れ出す水道水によって水位が水位線WLの高さまで回復し、水不足の表示は消える。外しておいたカバー44を元通りはめ込めば、空間除菌清浄化装置10の運転が可能になる。
 一方、次亜塩素酸水生成装置60の電極62に所定の電圧(例えば10V)が印加されると、未処理水貯水槽52から次亜塩素酸水生成用貯水槽56に流入した未処理水(除湿された水)が電気分解(電解)されて次亜塩素酸水、即ち、電解次亜塩素酸水となる。
 電圧の印加は、1対の電極62が断続的(例えば60分間につき5分間の印加時間)であって、印加時間の交互に逆極性となるように行われる。また、この逆極性への切り替えは、電極62への通電が停止されている通電停止期間中に行われるように、設定されている。
 ここで、水道水は塩素を含んでいるので、次のような電気化学反応が発生する。
<陽極側>
 4HO−4e−→4H++O↑+2H
 2Cl→Cl+2e
 HO+Cl←→HClO+H+Cl
<陰極側>
 4HO+4e→2H↑+4OH
<電極間>
 H+OH→H
 上記反応により、除菌作用と脱臭作用のある次亜塩素酸(HClO)や活性酸素(O↑)を含む電解水が生成される。即ち、電解次亜塩素酸水が生成される。
 次亜塩素酸水生成用貯水槽56の中の電解次亜塩素酸水は、第2の連通部56aを通じて除菌用貯水槽58に流入する。この除菌用貯水槽58には、次亜塩素酸水生成装置60で十分に除菌機能を発揮する濃度(例えば50ppm以上)に生成された電解次亜塩素酸水が除菌水として貯水されることになる。
 一方、除菌機構48を構成するモータ80は、ホイール72を所定のゆっくりとした回転速度で回転させる。ホイール72の回転方向は、ホイール72を正面側から示す図10においては反時計方向回りに、ホイール72を背面側から見ている図11においては時計方向回りとなる。ホイール72がこの方向に回転するのに伴い、バケット78は除菌用貯水槽58から除菌水を汲み上げて、除菌フィルタ76に上方からかけるという動作を繰り返す。
 ここで、モータ80への通電により、シロッコファン32が回転すると、吸気口18→空気清浄機構24→除湿機構25→除菌装置26→送風装置28→排気口20という空気の流れが空気流通経路22に発生する。
 また、この実施例では、吸気口18から吸い込まれた空気(外気)は、空気清浄機構24の脱臭フィルタ30を通過する際に、臭いを脱臭されると共に粗い塵埃が除塵され、引き続くHEPAフィルタ32を通過する際に、PM2.5の微細な塵埃を捕捉されて清浄になり、除菌フィルタ76を通過する際に、この除菌フィルタ76に保持されている除菌水から揮発化された次亜塩素酸を帯びる(含む)ことになる。
 このように、次亜塩素酸を帯びる(含む)ようになった空気は、送風装置28に吸い込まれ、排気口20から装置10外に排気され、装置10の周囲の空間に放出され、この周囲の空間を、除菌することになる。具体的には、排気口20から排気された排気中に含まれる除菌水により、この装置10の周囲の空間中に存在する種々の菌が除菌され、ウィルスが不活化されると共に、周囲の空間に存在する機器類の表面に付着している菌やウイルスも、除菌・不活化されることになる。
 一方、除菌フィルタ76に上方からかけられた除菌水は、除菌フィルタ76に保持されえなかった剰余分が、自重により下方に落下し、除菌水貯水槽58に回収され、再び、上記除菌動作に供されることになる。ここで、除菌フィルタ76から回収された除菌水は、除菌フィルタ76を通過する空気が、HEPAフィルタ32により、微細な塵埃を除塵されて清浄化されているので、当然に、微細な塵埃を含まない清浄化された除菌水となっている。この結果、除菌フィルタ76から落下してきて除菌水貯水槽58に回収された除菌水が、除菌水貯水槽58に既に貯水されている除菌水を、微細な塵埃で汚染することは、効果的に防止されることとなる。
 このように、除菌フィルタ76から除菌水が回収されることにより、除菌水貯水槽58の除菌水は、常に補充されて、除菌に必要となる最低限の量しか、消費されないこととなり、これにより、除菌水生成装置60における除菌水生成時の負荷が、効果的に抑制されることとなる効果を達成することが出来る。
 ここで、除菌フィルタ76から回収されてきた除菌水は、HEPAフィルタ32により微細な塵埃まで除塵されて清浄化されているので、除菌水貯水槽58に貯水されている除菌水を、微細な塵埃で汚染することが無く、除菌水貯水槽58に第2の連通部56aを介して連通されている次亜塩素酸水生成用貯水槽56内に貯水されている次亜塩素酸水を、微細な塵埃で汚染することも、効果的に抑制されることになる。この結果、従来のように、微細な塵埃で汚染されている電解水が混入することにより、電気抵抗値が増して、電解のための必要となる印加電圧を増大せざるを得ない事態が効果的に抑止され、電解水の生成功率の向上を果たす効果を奏する事ができるものである。
 また、吸気口18から吸い込まれた空気(外気)は、空気清浄装置24の脱臭フィルタ30を通過する際に、活性炭を介して臭いを脱臭されると共に粗い塵埃やハウスダストが除塵され、引き続く花粉フィルタ33を通過する際に、空気中の花粉が吸着され、最後に、HEPAフィルタからなるHEPAフィルタ32を通過する際に、PM2.5の微細な塵埃、細菌やウィルスが殆ど捕捉されて清浄化されることになる。
 ここで、HEPAフィルタ32に捕捉された細菌やウィルスは、従前であれば、ここに捕捉された状態でHEPAフィルタ32に留まることとなり、このHEPAフィルタ32内に時間と共に蓄積されることとなる。換言すれば、HEPAフィルタ32は、細菌やウィルスを捕捉できるが、逆に、細菌やウィルスの『温床』となる問題が強く指摘されていた。しかしながら、この実施例の特徴となる点であるが、上述したように次亜塩素酸水(除菌用水槽58に貯水された次亜塩素酸水及び除菌フィルタ32に含水された次亜塩素酸水)から揮発した次亜塩素酸が除菌フィルタ32にもたらされ、これに含まれることにより、HEPAフィルタ32内に捕捉された細菌やウィルスは、次亜塩素酸により殺菌および不活化され、文字通り、除菌されて清浄化される状態となるものであり、HEPAフィルタ32が細菌やウィルスの温床となることは、効果的に抑制されることになる。
 このように空気清浄装置24により清浄化された空気は、HEPAフィルタ32により殆ど細菌は殺菌されウィルスは不活化されることになるが、それでも、HEPAフィルタ32の周囲(脇)を通り抜けた空気が存在し、この通り抜けた空気中の細菌やウィルスが残ることとなるが、このようにHEPAフィルタ32を通り抜けた空気は、今度は、この空気除菌装置26に入り、除菌フィルタ76を通過する際に、この除菌フィルタ76が除菌機構48を介して次亜塩素酸水を上方から掛けられて内部に保持されている次亜塩素酸水と気液接触し、除菌フィルタ76を通過する空気中に残留していた細菌及びウィルスは、次亜塩素酸水により、ほぼ完璧に殺菌および不活化されることになる。
 一方、除菌水としての次亜塩素酸水と気液接触して、次亜塩素酸含むようになった空気は、送風装置28により、排気口20から装置10外に排気され、装置10の周囲の空間に放出され、この周囲の空間を、除菌することになる。具体的には、排気口20から排気された排気中に含まれる次亜塩素酸により、この装置10の周囲の空間中に存在する(浮遊する)種々の細菌が殺菌され、ウィルスが不活化されると共に、周囲の空間に存在する機器や部品類の表面に付着している細菌やウィルスも、排気口20から排気された排気中に含まれる次亜塩素酸により殺菌及び不活化、即ち、除菌されることになる。
 一方、除菌フィルタ76に上方からかけられた除菌水(次亜塩素酸水)は、除菌フィルタ76に保持されえなかった剰余分が、自重により下方に落下し、除菌水貯水槽58に回収され、再び、上記除菌動作に供されることになる。ここで、除菌フィルタ76から回収された除菌水は、除菌フィルタ76を通過する空気が、HEPAフィルタ32により、微細な塵埃を除塵されて清浄化され、また、除菌されているので、当然に、微細な塵埃を含まない清浄化された除菌水となっている。この結果、除菌フィルタ76から落下してきて除菌水貯水槽58に回収された除菌水が、除菌水貯水槽58に既に貯水されている除菌水を、微細な塵埃や細菌・ウィルス等で汚染することは、効果的に防止されることとなる。
 このように、除菌フィルタ76から除菌水が回収されることにより、除菌水貯水槽58の除菌水は、常に補充されて、除菌に必要となる最低限の量しか、消費されないこととなり、これにより、除菌水生成装置60における除菌水生成時の負荷が、効果的に抑制されることとなる効果を達成することが出来る。
 更に、除菌フィルタ76から回収されてきた除菌水は、HEPAフィルタ32により微細な塵埃まで除塵されて清浄化されると共に、除菌されているので、除菌水貯水槽58に貯水されている除菌水を、微細な塵埃や細菌・ウィルス等で汚染することが無く、除菌水貯水槽58に第2の連通部56aを介して連通されている次亜塩素酸水生成用貯水槽56内に貯水されている次亜塩素酸水を、微細な塵埃や細菌・ウィルス等で汚染することも、効果的に抑制されることになる。この結果、従来のように、微細な塵埃で汚染されている電解水が混入することにより、電気抵抗値が増して、電解のための必要となる印加電圧を増大せざるを得ない事態が効果的に抑止され、電解水の生成功率の向上を果たす効果を奏する事ができるものである。
 また、この実施形態の構成では、空気清浄装置24にも除菌機構26にも、送風装置28の吐出力でなく吸引力が作用するから、除菌機構26が大きな抵抗にならず、送風量の低下が少なくて済む効果が達成される。また、除菌フィルタ76を濡らすのが除菌水であるから、除菌フィルタ76自体を除菌することができることになる。
 更に、この実施形態の構成においては、除菌フィルタ76を通過する正常化された空気に除菌水を含ませていて、これだけで、室内空間を充分に除菌・脱臭することが出来るものであるため、従来のようなミスト発生装置も、ミスト送風装置も必要とならず、装置10全体の構成の簡略化及び小型化及びコスト減を図ることが出来ることとなる。
 空間除菌装置10を長期間使用していると、水が接触する箇所に水中のミネラルがスケールとなって付着する。実施形態の構成では、水が接触する箇所が水受けパン42を中心にまとまっているので、水受けパン42を引き出せば、水関係のメンテナンスが必要な箇所を筐体12の外に出すことができる。これにより、メンテナンスが楽になる。
 以上説明した実施形態の構成では、空気清浄装置24にも空気除菌装置26にも、送風装置28の吐出力でなく吸引力が作用するから、空気除菌装置26が大きな抵抗にならず、送風量の低下が少なくて済む効果が達成される。また、除菌フィルタ76を濡らすのが除菌水であるから、除菌フィルタ76自体を除菌することができることになる。
 更に、この実施形態の構成においては、除菌フィルタ76を通過する正常化された空気に除菌水を含ませていて、これだけで、室内空間を充分に除菌・脱臭することが出来るものであるため、従来のようなミスト発生装置も、ミスト送風装置も必要とならず、装置10全体の構成の簡略化及び小型化及びコスト減を図ることが出来ることとなる。
 空間除菌清浄化装置10を長期間使用していると、水が接触する箇所に水中のミネラルがスケールとなって付着する。実施形態の構成では、水が接触する箇所が水受けパン42を中心にまとまっているので、水受けパン42を引き出せば、水関係のメンテナンスが必要な箇所を筐体12の外に容易に取り出すことができる。これにより、メンテナンスが楽になる。
 以上、この発明の実施形態につき説明したが、この発明はこれに限定されるものではなく、この発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能であることはいうまでもない。また、用いた数値はあくまでも一例であり、この発明が実施形態の説明において用いた数値を採用することに限定されないことも、いうまでも無い。
 例えば、上述した実施例においては、空気清浄機構24及び除湿機構25が介設された第1の送風路22aと、除菌機構26及び送風機構28が介設された第2の送風路22bとが、第1の送風路22aの第1の排気孔と第2の送風路22bの第2の吸気孔とが互いに一体的に、直列に連結した状態で共通の送風路22が構成されるように説明したが、この発明は、このような構成に限定されることなく、第1の送風路22aの第1の吸気口18は筐体12に形成されていることに変わりはないが、これの第1の排気孔は、第2の送風路の第2の吸気孔に連結されることなく、筐体12の上部に形成されるように構成し、また、第2の送風路22bの排気口20(第2の排気孔)は、筐体12の上面後方に形成されることに変わりがないが、これの第2の吸気孔は、第1の送風路22aの第1の排気孔に連結されることなく、筐体12の前面に規定された3つのスリット18のうちの少なくとも1つに連通するように構成して、第1及び第2の送風路22a,22bを互いに独立した状態で構成するようにしても良いものである。
 また、上述した実施例においては、除湿機構25は、デシカント方式の構造を備えるように説明したが、この発明はこのような構成に限定されることなく、例えば、コンプレッサー方式の除湿機構として構成しても良いものであり、更には、通過する空気中の水分を捕集してこれを凝集して排水する吸湿粒を備える構成としても良いものである。要は、この発明においては、筐体12内に外気の湿気から水分を捕集してこれを貯水槽に排水することのできる構成・材料(素材)であれば、何でも適用可能であることは言うまでもない。
 この発明は、室内の除菌・清浄化に寄与するものであり、室内として、一般家庭の室内に留まらず、医療施設等の寝室・病室・手術室・処置室等にも、また、業務用の事務室等、人員が集まる部屋(空間)の環境改善等にも、広く利用可能であることはいうまでもない。また、電解次亜塩素酸水を生成するための水を、外部からの補水に頼らず、空気中の水分を捕集して、これを電解次亜塩素酸水の原料水として用いることができるため、水道水の水質や含有塩分濃度に依存することなく、世界中の何れにおいても利用することができるようになるため、その適用範囲は飛躍的に広がり、人類や家畜等の動物の健康の維持に貢献できるものである。

Claims (16)

  1.  第1の吸気口及び第1の排気口を互いに連通する第1の送風路と、
     第2の吸気口及び第2の排気口を互いに連通する第2の送風路と、
     この第1の送風路に介設され、前記第1の吸気口から導入された空気中の湿気を除湿し、除湿された空気を前記第1の排気口から排気すると共に、除湿により生成された水分を排水する除湿手段と、
     前記排水された水を貯める貯水手段と、
     この貯水槽手段に貯留した水に塩を加えた塩水から次亜塩素酸水を電解生成する電解次亜塩素酸水生成手段と、
     この電解次亜塩素酸水生成手段で生成された次亜塩素酸水が供給され、該次亜塩素酸水を吸水すると共に、前記第2の送風路中に通風可能に配設された除菌フィルタと、
    を具備することを特徴とする空間除菌装置。
  2.  前記第1及び第2の送風路は、互いに独立した状態で筐体内に配設され、
     前記第1の排気孔、第1の排気孔、第2の吸気孔並びに第2の排気孔は、前記筐体に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の空間除菌装置。
  3.  前記第1の送風路の第1の排気孔は、前記第2の送風路の第2の吸気孔に連結され、前記第1の送風路と2の送風路とは、1本の送風路に共通化された状態で筐体内に配設され、
     前記第1の吸気孔及び第2の排気孔は、前記筐体に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の空間除菌装置。
  4.  前記除菌フィルタは、前記除湿手段よりも、送風方向に沿って下流側に配設され、該除湿手段により除湿された空気に、次亜塩素酸水を含ませることを特徴とする請求項3に記載の空間除菌装置。
  5.  前記貯水手段は、外部から補水可能に、また、外部に排水可能になされた貯水槽を備えていることを特徴とする請求項2又は3に記載の空間除菌装置。
  6.  前記貯水槽は、前記筐体に対して着脱自在に取り付けられていることを特徴とする請求項5に記載の空間除菌装置。
  7.  前記除菌フィルタよりも、前記第2の吸気口側の前記第2の送風路内に配置された除塵用のHEPAフィルタと、
     前記第2の吸気口から導入され、前記HEPAフィルタ及び前記除菌フィルタを順次通風して、前記第2の排気口から排気される空気流を、前記第2の送風路内に生成する送風手段と、
    を更に具備し、
     前記HEPAフィルタで除塵され、前記次亜塩素酸水を吸水した除菌フィルタを通風することにより次亜塩素酸水分を含む清浄空気を、前記第2の排気口から前記筐体外に排気して、前記筐体の周囲の空間を除菌・清浄化すると共に、
     前記除菌フィルタに供給された次亜塩素酸水のうち、前記通風後の余剰の次亜塩素酸水を前記貯水手段に回収することを特徴とする請求項6に記載の空間除菌装置。
  8.  前記HEPAフィルタは、PM2.5の除塵能力を発揮するよう形成されていることを特徴とする請求項7に記載の空間除菌装置。
  9.  前記除菌フィルタには、前記HEPAフィルタにより除塵された空気が通風され、
     前記貯水槽には、前記HEPAフィルタにより除塵された空気と接触した電解次亜塩素酸水が、前記除菌フィルタにおいて余剰の電解次亜塩素酸水として回収されることを特徴とする請求項8に記載の空間除菌装置。
  10.  前記HEPAフィルタは、前記第2の送風路の送風面積の全面を覆うように配設されていることを特徴とする請求項9に記載の空間除菌装置。
  11.  前記HEPAフィルタよりも、前記第2の吸気口側の前記送風路内に、該第2の送風路内を送付される空気を脱臭する脱臭フィルタが配設されていることを特徴とする請求項7に記載の空間除菌装置。
  12.  前記脱臭フィルタは、活性炭を含有することを特徴とする請求項11に記載の空間除菌装置。
  13.  前記除湿手段は、デシカント方式の除湿機構を備えていることを特徴とする請求項1に記載の空間除菌装置。
  14.  前記デシカント方式の除湿機構は、
     吸湿性を有し、通過する空気中の水分を吸着するゼオライト製の除湿ローターと、
     この除湿ローターを加熱して、該除湿ローターから高温高湿の空気を放出させるヒーターと、
     前記除湿ローターから放出された高温高湿の空気を冷却して、水分を凝集させる熱交換器と、
     前記除湿ローターで発生した高温高湿の空気を前記熱交換器に導く導通路と、
    を備え、
     前記熱交換器で凝集された水分が、前記排水口から排水されて、前記貯水槽に貯留されることを特徴とする請求項13に記載の空間除菌装置。
  15.  前記除湿手段は、コンプレッサー方式の除湿機構を備えていることを特徴とする請求項1に記載の空間除菌装置。
  16.  前記除湿手段は、通過する空気中の水分を捕集して、前記貯水槽に貯留させる吸湿粒を備えることを特徴とする請求項1に記載の空間除菌装置。
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