JP2011050702A - 除菌・消臭方法および除菌・消臭装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】所定の有効塩素濃度の次亜塩素酸を含みpHが3.0〜7.0に調整された薬液(22)を調製する。薬液を空気に接触(Y2)させて、空気中に次亜塩素酸を蒸散させる。このとき、薬液は液相に維持した状態にして、すなわち霧状にしないようにして空気に接触させる。そして、得られた次亜塩素酸を含んだ空気を所定のエリアに送風(Y3)して該エリアを除菌・消臭する。
【選択図】図1
Description
特許文献1に記載の方法においては、薬液を霧状にする超音波振動装置が格別に必要になるという問題がある。例えば、病院や老人ホームのように除菌すべき室内が広い場合、大量の薬液を霧状に噴霧する必要があるが、このような大量の薬液を霧状にするには多数の超音波振動装置、または大型の超音波振動装置が必要になってしまう。また、このような薬液中の次亜塩素酸は、有効塩素濃度が5〜200ppmと比較的低濃度であるので、十分な除菌効果を得るためには薬液を大量に霧状にする必要がある。そうするとコスト高になってしまう。特許文献2に記載の方法においては、塩素イオンを含み霧状にされた水に紫外線を照射して次亜塩素酸を生成させているが、このような方法で生成される次亜塩素酸は一般的に濃度は高くないし、生成効率も高くない。そうすると、十分な除菌効果を得ようとすると大型の装置が必要になってコスト高になる。特許文献3に記載の方法においては、薬液を高圧にすると共に高圧の空気と共に薬液をノズルから噴射するので、コンプレッサーと加圧ポンプが格別に必要になる。そうすると装置が大型化してしまう。また、適切に薬液が噴霧されるようにするために、コンプレッサーと加圧ポンプの運転を調整する必要があり、高度な制御と調整が必要でありコスト高になってしまう。
特許文献1、または3に記載の方法においては、次亜塩素酸を含んだ薬液を霧状にして空気に攪拌し、水分を含んだ状態で部屋の隅々まで到達するようにしている。また、特許文献2に記載の方法においては、霧状の水に次亜塩素酸を生成させたもの、すなわち次亜塩素酸を含んだ薬液を直接除菌対象物に噴霧するようにしている。このように、いずれの方法においても水分を含んだ状態で次亜塩素酸を除菌対象に接触させることを予定している。このように水分を含んだ状態で次亜塩素酸を除菌対象に接触させる点について、これらの文献には明確に理由が記載されていないが、次亜塩素酸に関する従来の知見または推測に基づいてなされているように考えられる。すなわち、次亜塩素酸は水分子がある水中でのみ殺菌力を有するとの知見である。もしくは、次亜塩素酸が蒸発すると下記式のように一酸化二塩素に変化してしまい、十分な殺菌効果が得られなくなってしまうのではないかとの推測である。
2HOCl=Cl2O+H2O (式1)
従って、特許文献1〜3においては、次亜塩素酸が単体で空気中に拡散する可能性とその状態における次亜塩素酸の殺菌力については顧みられていない。このため、特許文献1〜3のそれぞれに記載の方法においては、次亜塩素酸を含んだ薬液を霧状に噴霧して空気に攪拌しているが、新たな問題が生じる。すなわち、このような薬液には次亜塩素酸の生成時に必要な塩化ナトリウムが不純物として含まれていたり、薬液のpHを調整する塩酸が所定の割合で含まれている。そうすると、不純物の塩化ナトリウムや塩酸も霧状にされて噴霧されるので、室内の金属類が錆びてしまったり、室内を汚染してしまう。さらには、次亜塩素酸が自己分解して生成される塩素酸ナトリウム(NaClO3)等の毒性の強い物質が薬液中に含まれている場合には、これらが噴霧されて危険でもある。このように、特許文献1〜3のそれぞれの方法によっては、次亜塩素酸のみを室内に供給することができないので、問題が生じてしまう。
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液を前記空気に接触させるとき、前記薬液は直列に接続された複数槽の薬液槽を所定時間滞留させながら流下させ、前記空気は前記薬液の流れと反対方向から前記薬液槽の液面と平行に吹き付けるように構成される。
そして、請求項3に記載の発明は、請求項1に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液を前記空気に接触させるとき、前記空気は所定の風速で水平方向に送風し、前記薬液は直径50μm以上の液滴にして前記空気中を落下させるように構成され、請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液と接触させた空気は、所定の網でフィルタリングして、前記空気に含まれる前記液滴を除去した後に前記エリアに放出するように構成される。
また、請求項5に記載の発明は、請求項1に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液を前記空気に接触させるとき、複数本の芯材と該芯材を覆う布またはスポンジからなり垂直に立てられた複数本の棒状を呈する薬液流下体の上部に前記薬液を供給して、前記薬液を前記薬液流下体に沿って流下させ、前記空気は前記薬液流下体に吹き付けるように構成される。
さらには、請求項6に記載の発明は、請求項1〜5のいずれかの項に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液を前記空気に接触させて得られた前記次亜塩素酸を含んだ空気を、空調機、加湿器または空気清浄機の送風口に供給して、前記次亜塩素酸を含んだ空気と前記送風口から送風される空気がブレンドされて送風されるように構成される。
請求項8に記載の発明は、外部から空気を取り込む吸入口と外部に空気を送風する送風口が設けられた所定の薬剤蒸散室と、前記薬剤蒸散室内の所定の高さに設けられ薬液を液滴にして落下させるノズルと、前記薬剤蒸散室内に設けられ前記液滴を受ける受液プレートと、前記吸入口または前記送風口に設けられている送風機とから構成され、前記送風機が駆動され、そして所定の有効塩素濃度の次亜塩素酸を含みpHが3.0〜7.0に調整された薬液が前記ノズルに供給されると、前記薬液は直径50μm以上の液滴になって前記吸入口から吸入された空気中を落下して、前記受液プレートに落下し、前記液滴と接触した前記空気が前記送風口から外部に送風されるように構成される。
そして、請求項9に記載の発明は、請求項8に記載の除菌・消臭装置において、前記薬剤蒸散室内には前記ノズルの下流に所定の網が設けられ、前記液滴と接触した前記空気が前記網によってフィルタリングされ、前記空気中に含まれる前記液滴が除去された後に前記エリアに放出されるように構成される。
また、請求項10に記載の発明は、外部から空気を取り込む吸入口と外部に空気を送風する送風口が設けられた所定の薬剤蒸散室と、前記薬剤蒸散室内に設けられ薬液を流下させる所定の形状の薬液流下体と、前記薬剤蒸散室内に設けられ前記薬液流下体を流下する薬液を受ける受液プレートと、前記吸入口または前記送風口に設けられている送風機とから構成され、前記薬液流下体は、複数本の芯材と該芯材を覆う布またはスポンジとから垂直に立てられた複数本の棒状を呈するように形成され、前記送風機が駆動され、そして所定の有効塩素濃度の次亜塩素酸を含みpHが3.0〜7.0に調整された薬液が前記薬液流下体の上部に供給されると、前記薬液は前記薬液流下体に沿って流下して、前記吸入口から吸入された空気は、前記薬液流下体を流下する前記薬液と接触して、前記送風口から外部に送風されるように構成される。
さらには、請求項11に記載の発明は、請求項7〜10のいずれかの項に記載の除菌・消臭装置において、前記送風口は、空調機、加湿器または空気清浄機の送風口近傍に設けられるように構成される。
3個の所定の容器A1〜A3のそれぞれにビーカーa1〜a3を入れ、各ビーカーa1〜a3に以下の溶液を入れた。
ビーカーa1:100mLの水道水
ビーカーa2:100mLのエチルアルコール水 濃度100mg/L
ビーカーa3:100mLの次亜塩素酸水 有効塩素濃度50mg/L
所定の排水処理場でカビを含んだ汚泥を採取して、これを希釈し、3枚の顕微鏡用スライドグラスのそれぞれに2滴ずつ垂らして風乾させた。各スライドグラスには曇りガラス状を呈するわずかに茶色の乾燥泥が形成された。この3枚のスライドグラスを、それぞれ各ビーカーa1〜a3の上に置き、容器A1〜A3に蓋をした。2日後、スライドグラスの乾燥泥の変化を調べたところ、表1のようになった。
所定量の次亜塩素酸ナトリウム水溶液に所定量の希塩酸を添加して、有効塩素濃度が200mg/LでpH6.5の薬液を調製した。
5個の所定の容器B1〜B5のそれぞれにビーカーb1〜b5を入れ、各ビーカーb1〜b5に以下の溶液を100mLずつ入れた。
ビーカーb1:薬液を有効塩素濃度10mg/Lに希釈した溶液。
ビーカーb2:薬液を有効塩素濃度30mg/Lに希釈した溶液。
ビーカーb3:薬液を有効塩素濃度80mg/Lに希釈した溶液。
ビーカーb4:希釈しない薬液。有効塩素濃度200mg/L。
ビーカーb5:水道水。
所定の排水処理場で採取された汚泥を希釈して、5枚の顕微鏡用スライドグラスのそれぞれに2滴ずつ垂らし、風乾させた。各スライドグラスには曇りガラス状を呈するわずかに茶色の乾燥泥が形成された。この5枚のスライドグラスを、それぞれ各ビーカーb1〜b5の上に置き、容器B1〜B5に蓋をした。3日後、スライドグラスの乾燥泥の変化を調べたところ、表2のようになった。なお、容器B1内のスライドグラスの脱色の割合は、目視によって判断されたおおよその数値である。
消臭の対象を腐敗した活性汚泥とした。腐敗した活性汚泥からは腐卵臭を有する硫化水素(H2S)が発生する。このような硫化水素を発生する汚泥に次亜塩素酸水を添加すると、次の2式の反応によって腐卵臭が発生しなくなることが知られている。
H2S → S → SO4 2− (2式)
この反応が気相においても起こるか否か、すなわち次亜塩素酸を含む薬液から蒸散した次亜塩素酸が、硫化水素と反応して腐卵臭を消臭できるか否かを実験した。
所定量の次亜塩素酸ナトリウム水溶液に所定量の希塩酸を添加してpH6.5とし、薬液を得た。2個のシャーレc1、c2を用意して、希釈によって所定の有効塩素濃度にされた次の薬液を、それぞれ15mLずつ入れた。
シャーレc1:有効塩素濃度300mg/Lの薬液
シャーレc2:有効塩素濃度3000mg/Lの薬液
これらのシャーレc1、c2に蓋をして、それぞれ20Lの容器C1、C2に入れ、容器C1、C2には内部の空気を攪拌するエアーポンプを入れ、容器C1、C2の上部を蓋で覆って密封した。
容量が1Lの所定の容器CzにSS6760mg/Lの活性汚泥を300mL入れて密封し、5日間放置して容器Cz内に硫化水素を発生させた。
容器C1、C2の蓋を外し、容器Cz内の硫化水素を含んだ気体を所定量だけ容器C1、C2に入れた後、シャーレc1、c2の蓋を取り、容器C1、C2の蓋を閉じた。1分後容器C1、C2の蓋を開けて臭気を確認し蓋を閉じた。2分後にも容器C1、C2の蓋を開けて臭気を確認して蓋を閉じた。以下の結果が得られた。
容器C1:1分後には腐卵臭がわずかに残っていたが、2分後には腐卵臭は全て消えた。
容器C2:1分後に腐卵臭は全て消え、わずかに塩素臭がした。2分後も腐卵臭はしなかった。
この実験により、蒸散した次亜塩素酸によって極めて短時間に硫化水素が分解されることが分かった。また、蒸散した次亜塩素酸に消臭効果があることが分かった。
所定量の次亜塩素酸ナトリウム水溶液に所定量の希塩酸を添加してpH6.5、有効塩素濃度200mg/Lの薬液を得た。2個のビーカーD1、D2のそれぞれに薬液を100mLずつ入れて、ビーカーD2だけを樹脂製シートでラップした。これらのビーカーD1、D2を共にエアコンの風が当たる場所に置き放置した。6日後にビーカーD1、D2内の薬液は以下のようになった。
ビーカーD1:残留塩素濃度2mg/L、pH7.8、減少した液量は21mL
ビーカーD2:残留塩素濃度200mg/L、pH6.5、減少した液量は0mL
この実験により、上部が開放されていないビーカーD2内では次亜塩素酸が他の物質に変化していないことが確認できた。従って、ビーカーD1における残留塩素濃度の減少は、薬液から次亜塩素酸が蒸散することによって生じたものと推測される。液量の減少は水の蒸発によるものと考えられる。
次亜塩素酸ナトリウムと塩酸から以下の3式によって次亜塩素酸が生成される。
NaOCl+HCl=HOCl+NaCl (3式)
ここで、次亜塩素酸水の酸平衡定数は10−7.5であるので、実験に使用された薬液のpHが6.5であることを考えると、薬液中に存在する次亜塩素酸ナトリウム(NaOCl)と次亜塩素酸(HOCl)の割合は次のようになる。
次亜塩素酸(HOCl):91%
次亜塩素酸ナトリウム(NaOCl):9%
もし、空気中に蒸散したのが次亜塩素酸ナトリウムであるとすると、次亜塩素酸ナトリウムの割合が減少するので、3式の反応が右辺から左辺に向かう方向に進行する。そうすると塩酸(HCl)の濃度が高くなるのでpHが低くなる。しかしながら、実験によるとpHはわずかにアルカリ側に変化している。このことから空気中に蒸散したのは次亜塩素酸(HOCl)であって、3式の反応が左辺から右辺に向かう方向に進行していたことが分かる。
以上より、薬液から蒸散したのは次亜塩素酸であることが明らかになった。なお、蒸散した次亜塩素酸は、室内の湿度に応じて空気中では無水次亜塩素酸(Cl2O)に変化している可能性もある。
pH2.0の希塩酸をビーカーに所定量入れて風通しのよい場所に置き、3日間放置した。3日後にpHを測定したところ、pHは2.0であって変化していなかった。
pHが2.0と酸性の強い状態においても、塩酸が蒸散しないことが確認できた。pHが高いと塩酸は蒸散し難くなるので、この実験によりpHが3.0以上であれば塩酸が蒸散する可能性はほとんどないことが分かる。これにより、次亜塩素酸ナトリウム水溶液に希塩酸が添加されてpH3.0〜7.0に調整された薬液からも希塩酸が蒸散する可能性はほとんどないと考えられる。
所定の次亜塩素酸ナトリウム水溶液に8.5%の塩酸を加えて2種類の薬液f1、f2を調製した。
薬液f1:次亜塩素酸ナトリウムと塩酸が、それぞれ同じモル数になるように薬液を調製した。有効塩素濃度3000mg/L、pH5.22になった。
薬液f2:次亜塩素酸ナトリウムに対して塩酸が2倍のモル数になるように薬液を調製した。有効塩素濃度3000mg/L、pH1.84になった。
薬液f1、f2のそれぞれを100mLずつ採り、それぞれビーカーF1、F2に入れた。ビーカーF1、F2をエアコンの送風口近傍に置き、開口した状態で放置した。2日後、および5日後にpHと残留塩素濃度を調べたところ、表3のようになった。
次亜塩素酸ナトリウム(NaOCl)に対して2倍のモル比の希塩酸(HCl)を添加しているので、4式のような反応式を書くことができる。
NaOCl+2HCl=Cl2+H2O+NaCl (4式)
これを3式を考慮して書き換えると、5式のように反応式を書くこともできる。
HOCl+HCl=Cl2+H2O (5式)
これらの4、5式は、左辺から右辺、右辺から左辺のいずれの方向にも反応が進行する可能性があることを示す式である。
ビーカーF2の変化を検討すると、もし塩素ガス、あるいはその水和物が蒸散したと仮定すると、薬液中の塩酸(HCl)は消費されてしまうので、pHは中性に近づくはずである。しかしながら、ビーカーF2のpHは、ほとんど変化せずに酸性の状態に維持されたので、この仮定は誤りであることが分かる。すなわち、薬液から塩素ガス、あるいはその水和物は蒸散しなかったことが明らかになった。
次亜塩素酸ナトリウム水溶液と希塩酸とから、有効塩素濃度220mg/L、pH6.5の薬液を調製し、市販の手動式霧吹き、すなわちハンドスプレーに入れた。ハンドスプレーによって薬液を液滴にして、20cmの距離だけ離間したスライドグラスに吹き付けた。このスライドグラスは倍率40倍の顕微鏡にセットされている。吹き付けた直後、すなわち0.5秒以内に1回、10秒後に1回、それぞれ40倍に拡大されたスライドグラスの写真を撮った。ハンドスプレーから噴出された液滴の直径は60〜140μmであり、0.5秒以内に撮影した写真から観察された液滴の大きさと個数は表4のようになった。
210mm×140mm×75mmの箱型樹脂容器に、外部から空気を吸入する吸入口と、外部に空気を送風する送風口とを明け、吸入口に電力が13Wのファンを取り付けた。次亜塩素酸ナトリウム水溶液と希塩酸とから、有効塩素濃度220mg/L、pH6.5の薬液を調製し、箱型樹脂容器の内部に1.2L入れた。ファンを駆動すると、薬液の液面がわずかに波打つのが確認された。ファンを駆動した状態で、所定時間経過毎に有効塩素濃度の変化を比色法によって測定した。測定結果は図4のグラフに示されている。この実験によって、次亜塩素酸が7時間でほぼ半減していることが分かる。また、24時間経過すると次亜塩素酸の90%が蒸散することが分かる。なお、薬液中の水は24時間で約300mLが蒸発した。
同様の装置を使用して、薬液の量を少なくして実験した。すなわち、同じ有効塩素濃度の薬液を300mLだけ箱型樹脂容器に入れ、ファンを駆動した。薬液中の次亜塩素酸の90%が蒸散するのに要した時間は5時間であった。薬液の液量を少なくして液面を低下させると薬液中の次亜塩素酸の蒸散の速度が速くなることが確認できた。薬液量を少なくして運転すると薬液中の次亜塩素酸の有効塩素濃度は早期に低下してしまうが、これを早期に排出して新しい薬液を供給することもできるので、そうすると蒸散する次亜塩素酸は、常に十分な量を確保することができる。
次亜塩素酸ナトリウム水溶液と希塩酸とから薬液h1、h2を調製し、市販の手動霧吹き、すなわちハンドスプレーH1、H2に入れた。薬液h1、h2は以下のようにした。
薬液h1:有効塩素濃度3000mg/L、pH6.5
薬液h2:有効塩素濃度300mg/L、pH6.5
ハンドスプレーH1、H2のそれぞれから、1mの高さから下方に向けて薬液h1、h2を液滴にして落下させた。そして、落下した液滴をそれぞれビーカーHH1、HH2に貯めた。このとき、液滴のほとんどは0.5秒以内で落下することが観察された。ビーカーHH1、HH2にそれぞれ5mL貯まったところで、比色法によって有効塩素濃度を測定した。測定結果を表5に示す。
2 吸入口 3 送風口
5 筐体 7 第1の薬液槽
8 第2の薬液槽 9 第3の薬液槽
11 ファン 13 薬液供給槽
14 廃液槽 15 薬剤蒸散室
17 第1の仕切壁 18 第2の仕切壁
22 薬液 23 薬液槽
25 薬液供給タンク 32 液滴発生装置
33 受液プレート 36 ポンプ
37 水平ノズル 39 網
41 下方噴射ノズル 42 薬液流下装置
44 薬液流下体
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液は、直列に接続された複数槽の薬液槽を所定時間滞留させながら流下させ、前記空気は前記薬液の流れと反対方向から前記薬液槽の液面に平行に吹き付けるように構成される。
そして、請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液を前記空気に接触させて得られた前記次亜塩素酸を含んだ空気を、空調機、加湿器または空気清浄機の送風口に供給して、前記次亜塩素酸を含んだ空気を前記送風口から送風される空気にブレンドして送風するように構成される。
また、請求項5に記載の発明は、外部から空気を取り込む吸入口と外部に空気を送風する送風口が設けられた所定の薬剤蒸散室と、前記薬剤蒸散室内に設けられている直列に接続された複数槽の薬液槽と、前記吸入口または前記送風口に設けられている送風機とから構成され、前記吸入口と前記送風口は、それぞれ前記複数槽の薬液槽の最下流の槽と最上流の槽の近傍に設けられ、前記送風機が駆動され、そして前記最上流の槽に所定の有効塩素濃度の次亜塩素酸を含みpHが3.0〜7.0に調整された薬液が供給されると、前記薬液は前記複数槽の薬液槽を所定の滞留時間を経て順次下流側に流れ、前記吸入口から吸入された空気は、前記薬液の流れと反対の方向に流れて前記複数槽の薬液槽の液面に対して平行に吹き付けられて前記薬液と接触して、前記送風口から外部に送風されるように構成される。
さらには、請求項6に記載の発明は、請求項4または5に記載の除菌・消臭装置において、前記送風口は、空調機、加湿器または空気清浄機の送風口近傍に設けられるように構成される。
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液は、直列に接続された複数槽の薬液槽を所定時間滞留させながら流下させ、前記空気は前記薬液の流れと反対方向から前記薬液槽の液面に平行に吹き付けるように構成される。
そして、請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液を前記空気に接触させて得られた前記次亜塩素酸を含んだ空気を、空調機、加湿器または空気清浄機の送風口に供給して、前記次亜塩素酸を含んだ空気を前記送風口から送風される空気にブレンドして送風するように構成される。
また、請求項5に記載の発明は、外部から空気を取り込む吸入口と外部に空気を送風する送風口が設けられた所定の薬剤蒸散室と、前記薬剤蒸散室内に設けられている直列に接続された複数槽の薬液槽と、前記吸入口に設けられている送風機とから構成され、前記吸入口と前記送風口は、それぞれ前記複数槽の薬液槽の最下流の槽と最上流の槽の近傍に設けられ、前記送風機が駆動され、そして前記最上流の槽に所定の有効塩素濃度の次亜塩素酸を含みpHが3.0〜7.0に調整された薬液が供給されると、前記薬液は前記複数槽の薬液槽を所定の滞留時間を経て順次下流側に流れ、前記吸入口から吸入された空気は、前記薬液の流れと反対の方向に前記複数槽の薬液槽の液面に対して平行に流れて前記薬液と接触して、前記送風口から外部に送風されるように構成される。
さらには、請求項6に記載の発明は、請求項4または5に記載の除菌・消臭装置において、前記送風口は、空調機、加湿器または空気清浄機の送風口近傍に設けられるように構成される。
Claims (11)
- 所定の有効塩素濃度の次亜塩素酸を含みpHが3.0〜7.0に調整された薬液を空気に接触させるとき、該薬液が液相に維持された状態で接触させて、前記空気中に次亜塩素酸を蒸散させ、得られた次亜塩素酸を含んだ空気を所定のエリアに送風して該エリアを除菌・消臭することを特徴とする除菌・消臭方法。
- 請求項1に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液を前記空気に接触させるとき、前記薬液は直列に接続された複数槽の薬液槽を所定時間滞留させながら流下させ、前記空気は前記薬液の流れと反対方向から前記薬液槽の液面と平行に吹き付けるようにして実施することを特徴とする除菌・消臭方法。
- 請求項1に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液を前記空気に接触させるとき、前記空気は所定の風速で水平方向に送風し、前記薬液は直径50μm以上の液滴にして前記空気中を落下させるようにして実施することを特徴とする除菌・消臭方法。
- 請求項3に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液と接触させた空気は、所定の網でフィルタリングして、前記空気に含まれる前記液滴を除去した後に前記エリアに放出することを特徴とする除菌・消臭方法。
- 請求項1に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液を前記空気に接触させるとき、複数本の芯材と該芯材を覆う布またはスポンジからなり垂直に立てられた複数本の棒状を呈する薬液流下体の上部に前記薬液を供給して、前記薬液を前記薬液流下体に沿って流下させ、前記空気は前記薬液流下体に吹き付けるようにして実施することを特徴とする除菌・消臭方法。
- 請求項1〜5のいずれかの項に記載の除菌・消臭方法において、前記薬液を前記空気に接触させて得られた前記次亜塩素酸を含んだ空気を、空調機、加湿器または空気清浄機の送風口に供給して、前記次亜塩素酸を含んだ空気と前記送風口から送風される空気がブレンドされて送風されるようにすることを特徴とする除菌・消臭方法。
- 外部から空気を取り込む吸入口と外部に空気を送風する送風口が設けられた所定の薬剤蒸散室と、前記薬剤蒸散室内に設けられている直列に接続された複数槽の薬液槽と、前記吸入口または前記送風口に設けられている送風機とから構成され、
前記吸入口と前記送風口は、それぞれ前記複数槽の薬液槽の最下流の槽と最上流の槽の近傍に設けられ、
前記送風機が駆動され、そして前記最上流の槽に所定の有効塩素濃度の次亜塩素酸を含みpHが3.0〜7.0に調整された薬液が供給されると、前記薬液は前記複数槽の薬液槽を所定の滞留時間を経て順次下流側に流れ、前記吸入口から吸入された空気は、前記薬液の流れと反対の方向に流れて前記複数槽の薬液槽の液面と接触して、前記送風口から外部に送風されることを特徴とする除菌・消臭装置。 - 外部から空気を取り込む吸入口と外部に空気を送風する送風口が設けられた所定の薬剤蒸散室と、前記薬剤蒸散室内の所定の高さに設けられ薬液を液滴にして落下させるノズルと、前記薬剤蒸散室内に設けられ前記液滴を受ける受液プレートと、前記吸入口または前記送風口に設けられている送風機とから構成され、
前記送風機が駆動され、そして所定の有効塩素濃度の次亜塩素酸を含みpHが3.0〜7.0に調整された薬液が前記ノズルに供給されると、前記薬液は直径50μm以上の液滴になって前記吸入口から吸入された空気中を落下して、前記受液プレートに落下し、前記液滴と接触した前記空気が前記送風口から外部に送風されることを特徴とする除菌・消臭装置。 - 請求項8に記載の除菌・消臭装置において、前記薬剤蒸散室内には前記ノズルの下流に所定の網が設けられ、前記液滴と接触した前記空気が前記網によってフィルタリングされ、前記空気中に含まれる前記液滴が除去された後に前記エリアに放出されるようになっていることを特徴とする除菌・消臭装置。
- 外部から空気を取り込む吸入口と外部に空気を送風する送風口が設けられた所定の薬剤蒸散室と、前記薬剤蒸散室内に設けられ薬液を流下させる所定の形状の薬液流下体と、前記薬剤蒸散室内に設けられ前記薬液流下体を流下する薬液を受ける受液プレートと、前記吸入口または前記送風口に設けられている送風機とから構成され、
前記薬液流下体は、複数本の芯材と該芯材を覆う布またはスポンジとから垂直に立てられた複数本の棒状を呈するように形成され、
前記送風機が駆動され、そして所定の有効塩素濃度の次亜塩素酸を含みpHが3.0〜7.0に調整された薬液が前記薬液流下体の上部に供給されると、前記薬液は前記薬液流下体に沿って流下して、前記吸入口から吸入された空気は、前記薬液流下体を流下する前記薬液と接触して、前記送風口から外部に送風されることを特徴とする除菌・消臭装置。 - 請求項7〜10のいずれかの項に記載の除菌・消臭装置において、前記送風口は、空調機、加湿器または空気清浄機の送風口近傍に設けられていることを特徴とする除菌・消臭装置。
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