CN101573227A - 空调设备的清洁方法以及被清洁的空调设备 - Google Patents

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东政夫
角田敦
福岛由美子
河原弘
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Abstract

本发明提供了清洁效果良好、且操作性卓越的空调设备的清洁方法以及利用该方法清洁的空调设备。通过在现有的空调设备内涂敷成膜性卓越的水性或水乳化树脂,并使其干燥,从而清洁空调设备。也可以其后涂敷抗菌剂、防霉剂或者抗繁殖剂。也可以在所述水性或水乳化性树脂中配合抗菌剂、防霉剂或抗繁殖剂,将其涂敷在空调设备内,并使其干燥,从而清洁现有的空调设备。

Description

空调设备的清洁方法以及被清洁的空调设备
技术领域
本发明涉及现有的空调设备(空调机、空调室、房间(chamber)、空调管道、蛇纹管、出风口、进风口等)的清洁方法,更详细地说,涉及通过在空调设备的内部涂敷水性树脂或水乳化树脂,从而形成由该树脂形成的树脂膜构成的洁净内面,以清洁现有的空调设备的方法。
背景技术
作为现有的空调设备被灰尘、细菌、或霉菌等污染的情况下的清洁方法,一般是对空调设备进行重新更新、内部清洗。但是,在重新更新的情况下,由于用于更新的工期长、费用多,所以大多无法简单地实施。
而且,在内部清洗的情况下,一般是用掸子掸、用压力空气吹、用水洗净、或将堆积的灰尘排出至空调设备外(专利文献1、专利文献2)。在这种情况下,实际上不可能完全洗净复杂的内部。而且,在用掸子掸或用压力空气吹的情况下,除去的过程中无法避免灰尘等泄露到室内,污染室内空气,所以需要针对暂时飞散的浓厚的灰尘、细菌、或霉菌等的措施,但难以对策。此外,在用水洗净的情况下,作为对从空调设备漏出的水的措施、对洗净后的细菌或霉菌的措施,需要干燥,但是从空调设备内漏水的对策以及在短时间完全干燥是困难的。因此,对于建筑物的使用者或持有者来说,现有的清洗方法是不能满足的。
而且,虽然已知通过涂敷由分散于氟树脂或液晶聚合物的光催化剂组成的涂层材料可以除去堆积在对象物表面的指纹等附着物或霉菌等繁殖物(专利文献3等)。但由于该方法需要紫外线照射以产生基于光催化剂的效果,所以当适用于构造复杂(例如长、分支管等)的空调设备时,操作步骤过于复杂。
专利文献1:日本特开平9-290226号公报
专利文献2:日本实开平6-52981号公报
专利文献3:日本特开2004-331969号公报
发明内容
本发明目的在于提供清洁效果良好且操作性卓越的现有空调设备的清洁方法以及利用该方法进行清洁的现有空调设备。
发明者们为了实现上述目的而进行了深入的研究,结果发现如果能够在现有的空调设备的内部形成新的聚合物层,则可以易于清洁,更详细地,通过在空调设备内涂敷水性树脂或水乳化树脂并使其干燥,通过树脂膜形成洁净的内面,从而可以清洁空调设备,以实现本发明。
即,本发明提供了一种空调设备的清洁方法,通过在现有的空调设备的内部涂敷成膜性卓越的水性树脂或水乳化树脂并使其干燥而形成树脂膜,通过将在空调设备的内部堆积的灰尘、繁殖的细菌、或霉菌类隔离来清洁空调设备。而且,本发明提供了通过上述方法被清洁的现有的空调设备。
根据本发明,由于在现有的空调设备的内面形成清洁的树脂层,所以可以将在现有的空调设备的内部堆积的灰尘及繁殖的细菌、霉菌类隔离,从而得到卓越的清洁效果。而且,本发明由于可以在现有的空调内部涂敷水性或水乳化树脂,并通过附加设置的吸排风扇等使其干燥并紧贴于空调设备壁,所以即使对于具有复杂形状的空调设备也有卓越的操作性。而且,由于不使用可燃性或具有毒性的溶剂,所以是安全的。当然,也可以通过本发明的方法在新的空调设备的内部预先形成树脂层。
具体实施方式
在基于本发明的方法中,通过在现有的空调设备内涂敷成膜性卓越的水性或水乳化树脂并使其干燥,从而形成树脂膜,通过将在空调设备的内部堆积的灰尘或繁殖的细菌、霉菌类隔离,从而清洁空调设备。
作为在本发明的方法中采用的成膜性卓越的水性或水乳化树脂,只要能在空调设备内部涂敷、干燥时成膜的水性或水乳化树脂即可。如果考虑相对于空调设备的紧贴性良好、且通过尽量少的涂敷量即可成膜的话,则优选使用根据JIS K7113测定的树脂膜的强度是10N/mm2以上、断裂伸长率为300%以上、最好为400%以上的聚合物。如果树脂层的强度以及抗断强度大于等于上述值,则在成膜时可通过不破坏树脂层或不开孔的方式施工。
作为成膜性卓越的水性树脂及水乳化树脂的具体例子,可以列举有:乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、聚氨酯乳液、聚乙烯乳液等。这些水性或水乳液树脂可以单独使用或混合两种以上使用。其中,如果考虑低温下良好的成膜性、膜的强度/断裂伸长率、膜的耐水性、膜与现有设备的紧贴强度、玻璃转移温度、无味性及无毒性,则优选聚氨酯乳液、聚乙烯乳液以及EVA。这些水性树脂及水乳化树脂可以在涂敷了氟树脂、硅树脂乳液之后涂敷。
在涂敷、干燥上述水性或水乳化树脂的情况下,通过例如喷雾法(spray)、涂刷法(brushing)等现有公知的方法来将它们涂敷在空调设备内,然后使附加设置的吸排风扇等工作以进行干燥。虽然涂敷、干燥后的树脂膜的厚度由于所使用的聚合物的种类不同而有些不同,但是作为树脂膜的厚度,优选为0.05mm以上,更优选为0.1mm以上。
上述涂敷时所使用的水性或水乳化树脂的浓度以树脂含量换算优选在占质量的5%~50%的范围内。如果浓度不足质量的5%,由于涂敷量大,导致干燥时的负荷变大,另一方面,如果超过质量的50%,则涂敷液的粘度增大,导致难以涂敷。上述水性或水乳化树脂可以直接使用市场上的销售品,也可以溶解在水中或用水稀释从而配制成规定的浓度。
涂敷、干燥上述水性或水乳化树脂后,为了进一步防止微生物的繁殖,可以在空调设备内涂敷抗菌剂、防霉剂、抗繁殖剂。作为适用于这种情况的抗菌剂,可以列举有例如银或铜等无机抗菌剂,作为防霉剂,可以列举有机氮硫卤素类化合物或有机氮硫类化合物,作为微生物的抗繁殖剂,可以列举有通过下述通式(1)表示的含有磷酸胆碱类似基团的单体或由含有该单体的单体组合物聚合而成的聚合物等。
[化学式1]
Figure A20068005667600071
(其中,式中X表示2价的有机残基,Y表示碳数为1~6的氧化烯(alkyleneoxy)基,Z表示氢原子或R5-O-(C=O)-(其中,R5表示碳数为1~10的烷基或碳数为1~10的羟烷基)。而且,R1表示氢原子或甲基,R2、R3以及R4表示相同或不同的基团即表示氢原子、碳数为1~6的烷基或羟烷基。m表示0或1。N表示1~4的整数。)
在上述含有磷酸胆碱类似基团的单体中,优选2-((甲基)丙烯酰氧基)乙基-2′-(三甲铵基)乙基磷酸酯,并且,从来源及防止微生物的繁殖效果这点考虑,更加优选2-(甲基丙烯酰氧基)乙基-2′-(三甲铵基)乙基磷酸酯。
当聚合含有磷酸胆碱类似基团的单体时,可以单独使用一种上述含有磷酸胆碱类似基团的单体或者混合两种以上加以使用。
而且,可以预先在水性或水乳化树脂中配合上述抗菌剂、防霉剂或抗繁殖剂,并将其涂敷在空调设备内。在这种情况下,抗繁殖剂、抗菌剂或防霉剂的配合量相对于树脂100质量份,优选为0.01~5.0质量份,更加优选为0.1~5.0质量份。在配合量过少的情况下,防止微生物的繁殖效果不充分,另一方面,如果配合量过多,则树脂的成膜性劣化。这些抗菌剂、防霉剂可以单独使用一种,或者混合两种以上加以使用,而且,也可以与微生物的抗繁殖剂混合使用。
实施例
以下,使用实施例及比较例,参照附图对发明进行更详细的说明,但是本发明并不仅限于以下的实施例。并且,图1是空调设备的整体图,图2(a)~(c)是用于对空调设备的清洁方法进行说明的图。
(实施例1)
空调设备材料(JIS A4009:按照空气调节及换气设备材料的标准)的500mm角上用养生带围成50mm角,并散布了清洁在此处所搭建的三层的普通住宅的现有管道时所得的1g(400g/m2)的各层的灰尘。利用喷雾器在该空调设备材料上喷雾调整浓度后的第一工业制药株式会社(第一工業製薬株式会社)制的水性聚氨酯乳液(商品名:SUPER FLEX 420)。喷雾后使其自然干燥,用手指摩擦粘着于空调材料的灰尘,确认是否剥落,其结果如表1所示。另外,在表中,○:表示未剥落,△:表示少量剥落,×:表示易于剥落。
表1
  涂敷树脂量(g/m2)   膜厚度(mm)   1层   2层   3层
  50   0.04   ×   ×   ×
  100   0.08   △   △   △
  200   0.17   ○   ○   ○
  300   0.25   ○   ○   ○
实施例2
分割设置后经过了十年的由镀锌铁板构成的1m的正方形截面的长度100m的主管空调设备(4)的侧管(6)的凸缘(5),在主管壁上垫上板(8)。接着,将在前端带有喷嘴的喷雾器送入现有设备内。在前端停止向前的地方,以250g/m2的比例开始喷雾水性聚氨酯乳液(商品名:SUPER FLEX 420),一边喷雾一边拔出。从侧管的末端侧开始也实施同样的操作,撤去覆盖在凸缘部的垫板,使凸缘接合。接合后旋转风扇(2),使其干燥,形成树脂膜(强度为45N/mm2、断裂伸长率为480%)。形成后,用尘埃测定器测定从空调机的出风口(7)排出的空气中的灰尘数,每1立方英尺1000个。另外,施工前是100000个。
实施例3
用与实施例2同样的方法,以250g/m2的比例喷雾在聚氨酯树脂中溶解了占质量2%的水溶性防霉剂(有机氮硫类化合物)而成的水性聚氨酯乳液(商品名:SUPER FLEX 420)。在侧管的末端侧开始也实施了同样的操作,撤去覆盖在凸缘部的垫板,使凸缘接合。接合后旋转风扇(2),使其干燥,形成树脂膜。虽然该设备连续使用了三年,但是霉菌类未在聚氨酯膜下及膜上繁殖。
产业上的可利用性
根据本发明的方法,可以清洁被细菌、霉菌污染的空调设备,不依赖于空调设备的重新更新、或内部清洗等方法,就可以得到被清洁后的空调设备。而且,可以全新地设置通过本发明的方法而被清洁后的空调设备。本发明的方法适用于设置在医院、学校、工厂、厨房、大厦、住宅、仓库、交通工具等中的空调设备的清洁,或者新设置的空调设备的清洁。
附图说明
图1是空调设备的整体图;以及
图2是用于对空调设备的清洁方法进行说明的图,(a)是涂敷前的状态的示意图,(b)是涂敷、干燥后的状态的示意图,(c)是侧管也被覆盖后的完成图。
符号说明
1 进风口
2 风扇
3 过滤器
4 主管
5 凸缘或检查口
6 侧管
7 出风口
8 垫板
9 树脂膜
10空调管道

Claims (4)

1.一种空调设备的清洁方法,其特征在于,
通过在现有的空调设备的内部涂敷成膜性卓越的水性树脂或水乳化树脂并使其干燥而形成树脂膜,通过将在空调设备的内部堆积的灰尘、繁殖的细菌、或霉菌类隔离来清洁空调设备。
2.根据权利要求1所述的空调设备的清洁方法,其特征在于,
成膜性卓越的水性树脂或水乳化树脂是从乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、聚氨酯乳液、聚乙烯乳液中选择的一种或两种以上的水性树脂或水乳化树脂。
3.根据权利要求1或2所述的空调设备的清洁方法,其特征在于,
树脂膜中含有抗繁殖剂、抗菌剂或防霉剂。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的空调设备的清洁方法,其特征在于,
树脂膜中含有通过下述通式(1)表示的含有甲基磷酸胆碱类似基团的单体或所述单体的聚合物,
Figure A2006800566760002C1
其中,式中X表示2价的有机残基,Y表示碳数为1~6的氧化烯基,Z表示氢原子或R5-O-(C=O)-,其中,R5是碳数为1~10的烷基或碳数为1~10的羟烷基;而且,R1表示氢原子或甲基,R2、R3以及R4为相同或不同的基团即表示氢原子、碳数为1~6的烷基或羟烷基,m表示0或1,n表示1~4的整数。
一种空调设备,是利用权利要求1至4中任一项所述的空调设备的清洁方法被清洁的现有的空调设备。
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