JP2010257612A - イオン発生器及びそれを備えた空気調和機 - Google Patents

イオン発生器及びそれを備えた空気調和機 Download PDF

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Abstract

【課題】プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離を小さくすることによる小型化が可能であり、通流する空気中に置かれた場合にイオンを効率よく拡散させることが可能なイオン発生器、及び該イオン発生器を備える空気調和機を提供する。
【解決手段】プラス及びマイナスのイオン発生部2,3が夫々発生させたプラス及びマイナスのイオンを外部へ放出する開口1a,1aを、正四角錐形状をなすケース(導風部材)1の異なる斜面に形成し、プラス及びマイナスのイオンを異なる方向に放出させてイオンの再結合を抑制する。ケース1が、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口1a,1aへ空気を導風し、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが、例えば異なる方向K3c,K3dへの気流と共に夫々通流してイオンの再結合の抑制及びイオンの拡散が促進される。
【選択図】図12

Description

本発明は、プラス及びマイナスのイオンを発生させるイオン発生器、及び該イオン発生器を備える空気調和機に関する。
近年、正(プラス)のイオンであるH+ (H2 O)m (mは任意の自然数)及び負(マイナス)のイオンであるO2 - (H2 O)n (nは任意の自然数)により、居住空間内の空気を清浄化する技術が盛んに用いられている。例えば、イオン発生装置等の空気調和機では、内部の通風路の途中にプラス及びマイナスのイオンを発生させるイオン発生器を配設し、発生させたイオンを空気と共に外部の空間へ放出するようにしている。
イオンが放出された空間においてイオンの濃度が1000〜2000個/cm3 程度あれば、セラチア菌、バチルス菌等の細菌にイオンが付着することによって有意な除菌効果が得られる。また、空気中のイオンが、カビ及び浮遊粒子を不活性化させると共に臭気成分を変性させる。これにより、居住空間全体の空気が清浄化される。更に、イオン濃度を7,000個/cm3 〜50,000個/cm3 に高めることによって、残留するトリインフルエンザウイルスが1/10になることが報告されている。
上述した効果を生む標準的なイオン発生器は、針電極と対向電極との間、又は誘電体を介して放電電極と誘電電極との間に高電圧交流の駆動電圧を印加することにより、コロナ放電を発生させてプラス及びマイナスのイオンを発生させる。イオン発生器を複数使用することにより、空気中のイオンの濃度を高めることも可能である。
発生したプラス及びマイナスのイオンは各々が再結合して消滅するが、その割合はイオンが存在する空間のイオン濃度の2乗に反比例することが一般的に知られている。つまり、イオン発生器の直近では、発生直後のイオンが高濃度であったとしても時間の経過と共に急激にイオンの濃度が低下する。また、プラス及びマイナスのイオン発生部が接近しているほどイオンが再結合する割合が増加する。これに対し、プラス及びマイナスのイオン発生部を分離独立させて配することにより、放出されるイオンの量を増加させる技術が開示されている(特許文献1参照)。
ところで、通風路に配設されるイオン発生器は、イオン発生部を有する部分が通風路の一部を形成するように、例えば直方体のような単純な形状のケースの一面にプラス及びマイナスのイオン発生部を並設したものが多い。この場合、通風路内を層流となって通流する空気に含まれたイオンは、拡散が十分に進行しないまま外部の空間に放出されることになるため、イオンの濃度が高い空間でイオンが再結合する割合が増加して、イオンの濃度の上昇が頭打ちとなり易い。これに対し、イオンを含む空気を外部の空間に放出する際にイオンの拡散を促進させる目的で、空気の吹出し口にルーバー等の風向調整部を備える空気調和機が提案されている(特許文献2参照)。
特開2004−363088号公報 特開2003−97816号公報
しかしながら、特許文献1に開示された技術では、プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離をある程度確保する必要があり、イオン発生器全体の小型化が困難であった。また、特許文献2に開示された空気調和機では、風向調整部がコストアップ及びイオン発生器を搭載する機器の大型化を招くという問題があった。
本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離を小さくすることによる小型化が可能であり、通流する空気中に置かれた場合にイオンを効率よく拡散させることが可能なイオン発生器、及び該イオン発生器を備える空気調和機を提供することにある。
本発明に係るイオン発生器は、プラス及びマイナスのイオンを発生させる1又は複数組のイオン発生部と、各組のイオン発生部が発生させたプラス及びマイナスのイオンを夫々外部へ放出する開口が形成されており、該開口へ空気を導風すべき導風部材とを備えるイオン発生器において、前記開口は、前記導風部材の異なる部位に形成されており、前記導風部材は、前記異なる部位におけるイオンの放出方向を異ならせるようにしてあることを特徴とする。
本発明にあっては、導風部材の異なる部位に開口面の法線方向が異なるように形成された開口から、プラス及びマイナスのイオンが異なる方向に放出されるため、プラス及びマイナスのイオンの再結合が抑制される。
また、通流する空気中にイオン発生器を置くこととした場合は、導風部材が、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口へ空気を導風し、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流するため、イオンの再結合の抑制及びイオンの拡散が促進される。
本発明に係るイオン発生器は、前記導風部材は、前記開口が異なる平面に形成された前記イオン発生部を覆うケースであることを特徴とする。
本発明にあっては、導風部材がイオン発生部を覆うケースを兼用し、該ケースの異なる面にプラス及びマイナスのイオンを夫々外部に放出する開口を形成する。
これにより、通流する空気中にイオン発生器を置いた場合は、ケースの異なる面に沿って前記各開口へ夫々空気が分流されるように導風され、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流するため、イオンの再結合の抑制及びイオンの拡散が更に促進される。
本発明に係るイオン発生器は、前記イオン発生部は、針状の放電電極及び該放電電極の先端部を囲繞する対向電極を有し、該対向電極が前記開口を形成することを特徴とする。
本発明にあっては、各イオン発生部の放電電極の先端部を囲繞する対向電極が、イオンを外部に放出する開口を形成しているため、イオン発生部の一部と導風部材とが一体化される。
本発明に係るイオン発生器は、前記導風部材を覆っており、前記開口に対向する部分に孔部が形成された絶縁体からなるカバー体を備えることを特徴とする。
本発明にあっては、導風部材が、開口と対向する部分に孔部が形成された絶縁体からなるカバー体に覆われているため、外部へのイオンの放出を阻害することなく、使用者がイオン発生部に直接触れることによる感電及び負傷を防止する。
本発明に係るイオン発生器は、誘電体からなる基板を介して対向するように配された放電電極及び誘電電極を有しており、プラス及びマイナスのイオンを発生させる1又は複数組のイオン発生素子を備えるイオン発生器において、各組のプラス及びマイナスのイオン発生素子の基板は、夫々の放電電極へ空気を導風すべくなしてあり、法線の方向を異ならせてあることを特徴とする。
本発明にあっては、組をなすプラス及びマイナスのイオン発生素子の基板の法線方向を異ならせて、夫々の放電電極へ空気を導風すべく構成してあるため、プラス及びマイナスのイオンを異なる方向に放出してイオンの再結合を抑制する。
また、通流する空気中にイオン発生器を置くこととした場合は、各基板が、プラス及びマイナスの放電電極へ夫々空気を導風し、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流するため、イオンの再結合の抑制及びイオンの拡散が促進される。
本発明に係る空気調和機は、上述した発明の何れか1つに記載のイオン発生器と、内部を通流する空気中に前記イオン発生器を配した通風路とを備えることを特徴とする。
本発明にあっては、通風路の内部を通流する空気中にイオン発生器を配してあるため、導風部材が、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口へ空気を導風し、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流する。
これにより、イオンの再結合が抑制され、イオンの拡散が促進されるため、例えば、通風路の吹き出し口のルーバーが不要となる。
本発明によれば、開口面の法線方向が異なる開口からプラス及びマイナスのイオンが異なる方向に放出されるため、プラス及びマイナスのイオンの再結合が抑制される。
また、通流する空気中にイオン発生器を置くこととした場合は、導風部材が、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口へ空気を導風し、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流するため、プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離を小さくしたとしてもイオンの再結合の抑制及びイオンの拡散が促進される。
従って、プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離を小さくすることによる小型化が可能であり、通流する空気中に置かれた場合にはイオンを効率よく拡散させることが可能となる。
本発明の実施の形態1に係るイオン発生器の外観を模式的に示す斜視図である。 イオン発生器の外観を模式的に示す平面図である。 (a)は折り曲げ前のケースの模式的な展開図であり、(b)は(a)の展開図に示す破線を山折りにして端部を接合させたケースを模式的に示す斜視図である。 プラス及びマイナスのイオン発生部が夫々有する放電電極が配された基板を模式的に示す平面図である。 イオン発生器の要部構成を模式的に示す透視斜視図である。 ケースを覆うカバーを模式的に示す斜視図である。 イオン発生部の駆動回路の接続例を示す回路図である。 (a)は、イオン発生器内部への空気の通流を防止する仕切板の構成を模式的に示す透視平面図であり、(b)はその透視正面図である。 (a)及び(b)は、夫々上部仕切板及び下部仕切板を模式的に示す斜視図である。 イオン発生器内部への空気の通流を防止するホーン型の仕切部材の構成を模式的に示す斜視図である。 イオン発生器が、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口へ空気を導風する様子を模式的に示す説明図である。 イオン発生器が、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口へ空気を導風する様子を模式的に示す説明図である。 (a)及び(b)は、通流する空気中に置いたイオン発生器が発生させるイオンの量を測定する測定系を示す説明図である。 導風体によるイオンの量の増加率を測定位置別に示す図表である。 イオン発生器を適用したイオン発生装置の構成を模式的に示す透視斜視図である。 (a)は実施の形態2に係るイオン発生器が備えるイオン発生素子の外観を模式的に示す正面図であり、(b)はその側断面図である。 (a)は実施の形態3に係るイオン発生器の外観を模式的に示す平面図であり、(b)はその正面図である。 実施の形態4に係るイオン発生器の外観を模式的に示す斜視図である。 (a)及び(b)は、夫々イオン発生器の模式的な平面図及び正面図である。
以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
(実施の形態1)
図1は本発明の実施の形態1に係るイオン発生器10の外観を模式的に示す斜視図であり、図2はイオン発生器10の外観を模式的に示す平面図である。イオン発生器10は、プラスのイオン発生部2及びマイナスのイオン発生部3の組を2組備える。イオン発生器10のケース(導風部材)1は、正四角錐形状をなしており、各斜面の垂線を略二等分する部位に略円形の開口1aを夫々備えている。法線方向が異なる隣り合う斜面の開口1a,1aからは、プラスのイオン発生部2及びマイナスのイオン発生部3が夫々発生させたプラス及びマイナスのイオンが外部の異なる方向に放出されるようになっている。
イオン発生器10のケース1は、4つの二等辺三角形の斜辺同士をつなぎ合わせた形状をなす板状の金属を折り曲げることにより形成される。
図3(a)は折り曲げ前のケース1の模式的な展開図であり、図3(b)は図3(a)の展開図に示す破線を山折りにして端辺1b,1bを突き合わせたケース1を模式的に示す斜視図である。本実施の形態1では、ケース1の底部が開放されているが、該底部を正方形の板状部材で塞ぐようにしてもよい。
図4は、プラス及びマイナスのイオン発生部2,3,2,3が夫々有する放電電極HD2,HD3,HD2,HD3が配された基板4を模式的に示す平面図である。基板4は正方形状をなしており、周縁部の隣り合う辺の各中点には、プラスの放電電極HD2及びマイナスの放電電極HD3が、夫々の辺と略直角をなすように基板面と平行な方向に突出させて取着されている。放電電極HD2,HD3は、直径が約1mm、先端部の半径が0.1mm以下のステンレス製である。
図5は、イオン発生器10の要部構成を模式的に示す透視斜視図である。上述した基板4は、基板面とケース1の底部がなす面とが略平行となるように、図示しない支持部材によって支持されている。基板4の隣り合う放電電極HD2,HD3の各先端部は、夫々ケース1の隣り合う開口1a,1aの略中央部に位置するように、ケース1と基板4との相対位置関係を調整してある。この場合、各開口1aが、夫々対向電極TDを兼ねており、放電電極HD2,HD3が、夫々開口1a,1a(即ちTD,TD)との間でコロナ放電を繰り返してプラス及びマイナスのイオンを発生させるようになっている。
イオン発生器10は、図5に示すように放電電極HD2,HD3がむき出しの構成となっているため、使用者が前記放電電極HD2,HD3に触れて感電及び負傷することがないように保護する必要がある。
図6は、ケース1を覆うカバー5を模式的に示す斜視図である。カバー5は、ケース1と相似の正四角錐形状をなし、ケース1の各開口1aと対向する部位に、開口1aと略同一円形状の孔部5aが夫々形成されている。この構成により、開口1a及び孔部5a間の離隔距離が確保されて、使用者の指が直接放電電極HD2,HD3に触れることを防止する。
図7は、イオン発生部2,3の駆動回路6の接続例を示す回路図である。駆動回路6は、交流電圧が印加される入力端子I1,I2間に、抵抗R1側がカソードとなるように接続されたダイオードD1、抵抗R1及びコンデンサC1からなる直列回路と、抵抗R1及びコンデンサC1の接続点に二端子サイリスタS1を介して一次巻線T1aの一端が接続された昇圧トランスT1とを備える。一次巻線T1aの他端は、入力端子I1及びコンデンサC1の接続点に接続されている。
昇圧トランスT1の二次巻線T1bの一端は、カソードが放電電極HD2に接続されたダイオードD2のアノードと、アノードが放電電極HD3に接続されたダイオードD3のカソードとに接続されており、他端は、対向電極TD,TDに接続されている。
尚、放電電極HD2及び対向電極TDが、プラスのイオン発生部2を、放電電極HD3及び対向電極TDが、マイナスのイオン発生部3を構成する。
上述した駆動回路6の構成において、入力端子I1,I2間に交流電圧が印加された場合、該交流電圧はダイオードD1で直流に整流され、整流された直流電圧が、抵抗R1を介してコンデンサC1を充電する。コンデンサC1の両端電圧が二端子サイリスタS1のブレークオーバー電圧(本実施の形態では約100V)に達した場合、二端子サイリスタS1が導通を開始し、導通する電流がブレークオーバー電流(例えば1mA)に達したときに、二端子サイリスタS1が略短絡状態となって、コンデンサC1に充電された電荷が、昇圧トランスT1の一次巻線T1aを通じて接地電位に放電する。
これにより、二次巻線T1bには、昇圧されたインパルス状の高電圧が発生し、これに続いて発生した高圧の振動電圧が、ダイオードD2及びD3を介して放電電極HD2及びHD3に印加されて、対向電極TD,TDとの間で夫々プラスのイオン及びマイナスのイオンを発生させるようになっている。
尚、図7では駆動回路6が1組のイオン発生部2,3を駆動しているが、これらを2組備えて、1つの駆動回路6がイオン発生部2,3,2,3を駆動するようにしてもよい。
ところで、上述したようにケース1には4つの開口1a,1a,1a,1aが形成されており、イオン発生器10を通流する空気中に置いた場合、空気がプラスのイオン発生部2とマイナスのイオン発生部3との間を通流して、プラス及びマイナスのイオンが再結合する割合が増大する。これを防止するため、本実施の形態では、ケース1の内部においてイオン発生部2,3,2,3が共有する空間を構造部材で仕切るものとする。
図8(a)は、イオン発生器10内部への空気の通流を防止する仕切板7の構成を模式的に示す透視平面図であり、図8(b)はその透視正面図である。図9(a)及び図9(b)は、夫々上部仕切板7a及び下部仕切板7bを模式的に示す斜視図である。仕切板7は、4つの合同な直角三角形状の板状部材を、隣り合う底辺が互いに直交するように各垂辺を突き合わせて構成した上部仕切板7aと、4つの合同な直角台形状の板状部材を、隣り合う底辺が互いに直交するように各垂辺を突き合わせて構成した下部仕切板7bとからなる。
上部仕切板7a及び下部仕切板7bは、夫々を構成する板状部材の斜辺がケース1の斜辺に平行となるように、ケース1の内部に嵌装されており、上部仕切板7a及び下部仕切板7bの間には、基板4が挿設されている。この構成により、各開口1aを通流する空気が、ケース1の内部を通流して他の開口1a,1a,1aに通流することを防止する。
図10は、イオン発生器10内部への空気の通流を防止するホーン型の仕切部材8の構成を模式的に示す斜視図である。仕切部材8は、中空の円錐台形状をなし、穴あきの上底部が、ケース1の外側から開口1aに嵌着されている。この構成により、各仕切部材8に吹き当たる空気が、開口1aを通流することを抑止する。
図11及び図12は、イオン発生器10が、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口1a,1a,1a,1aへ空気を導風する様子を模式的に示す説明図である。図11では、平置きしたイオン発生器10に対し、ケース1の一側方からプラス及びマイナスのイオン発生部2,3の並設方向と直交する方向に、通流する空気が吹き当たる様子を示す。ケース1の斜面に吹き当たった空気は、図11(a)に示すようにケース1の一斜辺を境に分流されて風上側の斜面の開口1a,1aへ導風される。
鉛直方向から見た場合、開口1a,1aへ導風された空気は、ケース1の他の斜辺を越えるときに、ケース1から側方へ離れる方向K1a,K1bへの気流と、ケース1に沿う方向K1c,K1dへの気流とに分流される。また、水平方向から見た場合、風上側の斜面の開口1aへ導風された空気は、ケース1の斜辺を越えるときに、図11(b)に示すようにケース1から上方へ離れる方向K2aへの気流と、ケース1に沿う方向K2bへの気流とに分流される。
一方、図12では、イオン発生器10の上方から鉛直下方に通流する空気が吹き当たる様子を示す。ケース1の頂点付近に吹き当たった空気は、図12(a),12(b)に示すようにケース1の4つの斜面に沿う方向K3a〜K3dへの気流に分流されて、夫々開口1a,1a,1a,1aへ導風される。
以上、図11及び図12を用いて説明したように、イオン発生器10に吹き当たる空気が、ケース1の斜辺及び斜面によって各開口1aへ導風され、その後異なる方向への気流に分流されるため、夫々の開口1aから放出されたプラス及びマイナスのイオンの再結合が抑制される。また、空気が異なる方向へ分流されることにより、イオンの拡散が促進される。
以下では、導風体11の有無によって、実際に放出されるイオンの量に違いが生じることを説明する。
図13(a)及び図13(b)は、通流する空気中に置いたイオン発生器10aが発生させるイオンの量を測定する測定系を示す説明図である。図13(a)に示す測定系では、プラス及びマイナスのイオン発生部2,3が併設されたイオン発生器10aを、イオン発生部2,3の並設方向と直交する方向へ通流する空気中に置き、通流する空気の風下でイオン検出器12によってイオンを検出する。イオン検出器12は、5つの検出点を有しており、各検出点は、通流する空気と直交する方向に等間隔に設定された5つの測定位置a〜eに設置されている。図13(b)に示す測定系では、図13(a)の測定系に対し、横断面が鋭角三角形状をなしており、通流する気流をイオン発生部2,3へ導風する導風体11が付加されている。
図14は、導風体11によるイオンの量の増加率を測定位置別に示す図表である。aからeの各測定位置におけるイオンの量の増加率は、図13(a)の測定系での検出値に対する図13(b)の測定系での検出値の増加率を表す。導風体11によって空気が分流されるため、cの測定位置に分流する空気が減少してイオンの量が40%(100%−60%)減少しているのに対し、a及びeの測定位置では、導風体11によって分流された空気と共にイオンが異なる方向へ通流するため、イオンの量が540%に増加していることがわかる。
総合的には、イオンの量の総量が150%に増加したため、イオンの再結合が抑制されていることが確認された。また、図14では図示していないが、図13(b)の測定系では、aからeの各測定位置におけるイオンの濃度の絶対値が均一化されていることから、発生したイオンが効果的に拡散していることが確認された。
図15は、イオン発生器10を適用したイオン発生装置100の構成を模式的に示す透視斜視図である。イオン発生装置100は、ケース101の内部に、図示しないモータによって駆動されるファン102が空気を通流させる通風路103を備え、該通風路103の内部を通流する空気中に、底面を鉛直上方に向けたイオン発生器10が配されている。イオン発生器10のケース1に対して鉛直上方に吹き当たった空気は、図12に示したように斜面に沿う方向K6a〜K6dへの気流に分流され、発生したイオンと共に外部の空間へ放出される。
以上のように本実施の形態1によれば、正四角錐形状をなす導風部材(ケース)の異なる部位に開口面の法線方向が異なるように形成された開口から、プラス及びマイナスのイオンが異なる方向に放出されるため、イオンの再結合が抑制される。
また、導風部材が、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口へ空気を導風し、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流するため、プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離を小さくしたとしてもイオンの再結合の抑制及びイオンの拡散が促進される。
従って、プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離を小さくすることによる小型化が可能であり、通流する空気中に置かれた場合にはイオンを効率よく拡散させることが可能となる。
また、導風部材がイオン発生部を覆うケースを兼用し、該ケースの隣り合う斜面にプラス及びマイナスのイオンを夫々外部に放出する開口を形成する。
従って、ケースの隣り合う斜面に沿って前記各開口へ夫々空気が分流されるように導風され、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流するため、イオンの再結合の抑制及びイオンの拡散を更に促進することが可能となる。
更にまた、各イオン発生部の放電電極の先端部を囲繞する対向電極が、イオンを外部に放出する開口を形成しているため、イオン発生部の一部(対向電極)とケースとを一体化することが可能となる。
更にまた、ケースが、該ケースの開口と対向する部分に孔部が形成された絶縁体からなるカバーに覆われているため、外部へのイオンの放出を阻害することなく、使用者がイオン発生部に直接触れることによる感電及び負傷を防止することが可能となる。
更にまた、イオン発生装置の通風路の内部を通流する空気中に、ケースが正四角錐形状のイオン発生器を、頂点を鉛直下方に向けて配してあるため、前記ケースが、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口へ空気を導風し、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流する。
従って、イオンの再結合が抑制され、イオンの拡散が促進されるため、通風路の吹き出し口のルーバーを不要にすることが可能となる。
尚、本実施の形態1にあっては、イオン発生器10をイオン発生装置100に適用したが、これに限定されるものではなく、エアコン、空気清浄機、加湿器、除湿器等の空気調和機にイオン発生器10を適用してもよい。
また、ケース1の隣り合う斜面に形成された開口1a,1aから夫々プラス及びマイナスのイオンを放出したが、これに限定するものではなく、例えば、図11において、方向K1a,K1c(又はK1b,K1d)への気流が導風される隣り合う開口1a,1aが、共にプラスの(又はマイナスの)イオンを放出するようにしてもよい。
これにより、イオンの再結合を更に抑制することが可能となる。
更にまた、ケース1の開口1aから、例えば揮発性の殺虫剤、殺菌剤等の薬剤を放出するようにしてもよい。
(実施の形態2)
実施の形態1が、イオン発生器10の各斜面に夫々形成された開口1aからイオンを放出する形態であるのに対し、実施の形態2は、イオン発生器の各斜面に形成された放電電極からイオンを放出する形態である。
図16(a)は実施の形態2に係るイオン発生器が備えるイオン発生素子20の外観を模式的に示す正面図であり、図16(b)はその側断面図である。イオン発生素子20は、二等辺三角形の板状をなしており、網状の誘電電極YDを挟持したセラミックからなる基板9と、該基板9の表面に印刷形成された放電電極HDとを備える。
図7に示した駆動回路6のダイオードD2に一のイオン発生素子20の放電電極HDを、ダイオードD2に他のイオン発生素子20の放電電極HDを夫々接続し、二次巻線T1bの他端に夫々のイオン発生素子20の誘電電極YD,YDを接続することにすることにより、1組のプラス及びマイナスのイオン発生素子20,20が構成される。
上述した1組のイオン発生素子20,20を2組用い、各イオン発生素子20が正四角錐の斜面を構成するように組み合わせることにより、イオン発生器10と類似の正四角錐形状をなすイオン発生器が構成される。この場合、4つのイオン発生素子20,20,20,20がイオン発生器のケースを形成し、ケースの内部へ空気が通流しないため、仕切板7のような構造部材は不要となる。
その他、実施の形態1に対応する箇所には同様の符号を付して、その詳細な説明を省略する。
以上のように本実施の形態2によれば、組をなすプラス及びマイナスのイオン発生素子の基板の法線方向を異ならせて、夫々の放電電極へ空気を導風すべく構成してあるため、プラス及びマイナスのイオンを異なる方向に放出してイオンの再結合を抑制する。
また、各基板が、プラス及びマイナスの放電電極へ夫々空気を導風し、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流するため、イオンの再結合の抑制及びイオンの拡散を促進することが可能となる。
(実施の形態3)
実施の形態1は、イオン発生器10が正四角錐形状をなす形態であるのに対し、実施の形態4は、イオン発生器30が正六角錐形状をなす形態である。
図17(a)は、実施の形態3に係るイオン発生器30の外観を模式的に示す平面図であり、図17(b)はその正面図である。イオン発生器30は、正六角錐形状をなすケース31を備え、該ケース31の隣り合う斜面に形成された開口1a,1aから夫々プラス及びマイナスのイオンを異なる方向に放出する。この場合、駆動回路6に3組のプラス及びマイナスのイオン発生部2,3を接続する。
イオン発生器30を例えば図17(a)に示す方向に通流する空気中に置いた場合、ケース31の各斜面に沿って空気が夫々の開口1aに導風される。
その他、実施の形態1に対応する箇所には同様の符号を付して、その詳細な説明を省略する。
以上のように本実施の形態3によれば、プラス及びマイナスのイオンを夫々外部へ放出する開口を、正六角錐形状をなすケースの異なる斜面に開口面の法線方向が異なるように形成してあるため、プラス及びマイナスのイオンを異なる方向に放出してイオンの再結合を抑制する。
また、ケースが、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口へ空気を導風し、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流するため、プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離を小さくしたとしてもイオンの再結合の抑制及びイオンの拡散が促進される。
従って、プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離を小さくすることによる小型化が可能であり、通流する空気中に置かれた場合にはイオンを効率よく拡散させることが可能となる。
尚、本実施の形態3にあっては、ケース31を正六角錐形状としたが、これに限定されるものではなく、例えば円錐形状又は半球状のように、斜面が曲面で構成される形状であってもよい。
この場合であっても、ケースの異なる部位に形成された開口1a,1aからプラス及びマイナスのイオンが異なる方向に放出され、ケースが空気を前記開口1a,1aに導風するため、イオンの再結合の抑制及びイオンの拡散を促進することが可能となる。
(実施の形態4)
実施の形態1は、イオン発生器10が正四角錐形状をなす形態であるのに対し、実施の形態4は、イオン発生器40が屋根型の形状をなす形態である。
図18は、実施の形態4に係るイオン発生器40の外観を模式的に示す斜視図であり、図19(a)及び図19(b)は、夫々イオン発生器40の模式的な平面図及び正面図である。イオン発生器40は、屋根型の形状をなすケース41を備え、該ケース41の隣り合う斜面に形成された開口1a,1aから夫々プラス及びマイナスのイオンを異なる方向に放出する。
イオン発生器40を例えば図19(a)に示す方向に通流する空気中に置いた場合、ケース41の各斜面に沿って空気が夫々の開口1aに導風される。
その他、実施の形態1に対応する箇所には同様の符号を付して、その詳細な説明を省略する。
以上のように本実施の形態4によれば、プラス及びマイナスのイオンを夫々外部へ放出する開口を、屋根型の形状をなすケースの異なる斜面に開口面の法線方向が異なるように形成してあるため、プラス及びマイナスのイオンを異なる方向に放出してイオンの再結合を抑制する。
また、ケースが、プラス及びマイナスのイオンが夫々放出される開口へ空気を導風し、導風された空気に放出されたプラス及びマイナスのイオンが夫々の空気と共に異なる方向へ通流するため、プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離を小さくしたとしてもイオンの再結合の抑制及びイオンの拡散が促進される。
従って、プラス及びマイナスのイオン発生部の離隔距離を小さくすることによる小型化が可能であり、通流する空気中に置かれた場合にはイオンを効率よく拡散させることが可能となる。
1 ケース(導風部材)
1a 開口
2、3 (プラス及びマイナスの)イオン発生部
5 カバー(カバー体)
5a 孔部
6 駆動回路
7 仕切板
9 基板(誘電体からなる基板)
10 イオン発生器
11 導風体
20 イオン発生素子
30 イオン発生器
31 ケース
40 イオン発生器
41 ケース
100 イオン発生装置
103 通風路
HD、HD2、HD3 放電電極
TD 対向電極
YD 誘電電極

Claims (6)

  1. プラス及びマイナスのイオンを発生させる1又は複数組のイオン発生部と、各組のイオン発生部が発生させたプラス及びマイナスのイオンを夫々外部へ放出する開口が形成されており、該開口へ空気を導風すべき導風部材とを備えるイオン発生器において、
    前記開口は、前記導風部材の異なる部位に形成されており、
    前記導風部材は、前記異なる部位におけるイオンの放出方向を異ならせるようにしてあること
    を特徴とするイオン発生器。
  2. 前記導風部材は、前記開口が異なる平面に形成された前記イオン発生部を覆うケースであることを特徴とする請求項1に記載のイオン発生器。
  3. 前記イオン発生部は、針状の放電電極及び該放電電極の先端部を囲繞する対向電極を有し、
    該対向電極が前記開口を形成すること
    を特徴とする請求項1又は2に記載のイオン発生器。
  4. 前記導風部材を覆っており、前記開口に対向する部分に孔部が形成された絶縁体からなるカバー体を備えることを特徴とする請求項1から3までの何れか1項に記載のイオン発生器。
  5. 誘電体からなる基板を介して対向するように配された放電電極及び誘電電極を有しており、プラス及びマイナスのイオンを発生させる1又は複数組のイオン発生素子を備えるイオン発生器において、
    各組のプラス及びマイナスのイオン発生素子の基板は、夫々の放電電極へ空気を導風すべくなしてあり、法線の方向を異ならせてあることを特徴とするイオン発生器。
  6. 請求項1から5までの何れか1項に記載のイオン発生器と、
    内部を通流する空気中に前記イオン発生器を配した通風路と
    を備えることを特徴とする空気調和機。
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