JP2012032088A - Air conditioning machine - Google Patents

Air conditioning machine Download PDF

Info

Publication number
JP2012032088A
JP2012032088A JP2010172148A JP2010172148A JP2012032088A JP 2012032088 A JP2012032088 A JP 2012032088A JP 2010172148 A JP2010172148 A JP 2010172148A JP 2010172148 A JP2010172148 A JP 2010172148A JP 2012032088 A JP2012032088 A JP 2012032088A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
air
ion
passage
positive
negative
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.)
Pending
Application number
JP2010172148A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Takashi Nakabayashi
隆志 中林
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.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to JP2010172148A priority Critical patent/JP2012032088A/en
Publication of JP2012032088A publication Critical patent/JP2012032088A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air conditioning machine in which a ratio of released quantity of both a positive ion and negative ion released into the air can be arbitrarily adjusted.SOLUTION: The air conditioning machine, in which positive and negative ions are added to air sucked inside from a suction port 1 and then the air blown off outside, includes: a positive ion passage 4A, guiding air passing through a positive ion generating part 6A to a positive ion blow-off opening 8A; a negative ion passage 4B, guiding air passing through the negative ion generating part 6B to a negative ion blow-off opening 8B; and an air volume ratio adjusting means, adjusting an air volume ratio between a ventilation amount of the positive ion passage 4A and a ventilation amount of the negative ion passage 4B. In the air conditioning machine, the air volume ratio adjusting means is a single damper 7 which is positioned over both windward sides of the respective positive ion generating part 6A and negative ion generating part 6B, has a plate surface crossing the direction of air flow flowing in the respective positive ion passage 4A and negative ion passage 4B, and is a plate-shaped body which is rotated around an axis core 7a along the direction of the air flow and in which the area ratio of parts closing the respective positive ion passage 4A and negative ion passage 4B can be changed.

Description

本発明は、正イオンと負イオンとを空気中に放出するイオン発生部を備えた空気調節機に関する。   The present invention relates to an air conditioner including an ion generation unit that discharges positive ions and negative ions into the air.

コロナ放電によって正イオンH+ (H2 O)m(mは任意の自然数)と負イオンO2 -(H2 O)n(nは任意の自然数)とを発生させ、発生した正負両イオンを空気中に放出することにより、正負両イオンが空気中の浮遊カビ菌やウイルスの周りを取り囲んで付着し、その際に生成される活性種の水酸基ラジカル(・OH)の作用により、浮遊カビ菌等を不活化することが可能な空気調節機が実用化されている(特許文献1,2参照)。 Corona discharge generates positive ions H + (H 2 O) m (m is an arbitrary natural number) and negative ions O 2 (H 2 O) n (n is an arbitrary natural number). When released into the air, positive and negative ions surround and adhere to the airborne fungi and viruses in the air, and the action of the active species hydroxyl radical (· OH) generated at that time causes the airborne fungi Etc. have been put into practical use (see Patent Documents 1 and 2).

従来、正負夫々のイオンを発生する正イオン用及び負イオン用の各イオン発生素子を備え、両方のイオン発生素子に印加する電圧を同一に調整することによって、各イオン発生素子を通過する空気に付加される正負両イオンの量をバランスさせるようにした空気調節機が公知である(特許文献3参照)。   Conventionally, each of the ion generating elements for positive ions and negative ions for generating positive and negative ions is provided, and the voltage applied to both ion generating elements is adjusted to be the same so that the air passing through each ion generating element An air conditioner is known in which the amount of positive and negative ions added is balanced (see Patent Document 3).

特開2002−319472号公報JP 2002-319472 A 特開2003−47651号公報JP 2003-47651 A 特開2009−59706号公報JP 2009-59706 A

上記空気調節機において、正負夫々のイオン発生素子に印加する電圧を同一に調整しても、正負のイオン発生素子を通過する空気の風量や風速等の条件によってイオンの付加量が異なるため、正負両イオンの放出量をバランスさせることが困難であった。   In the above air conditioner, even if the voltage applied to the positive and negative ion generating elements is adjusted to be the same, the added amount of ions varies depending on the conditions such as the air volume and the wind speed of the air passing through the positive and negative ion generating elements. It was difficult to balance the release amount of both ions.

本発明は、上述したような事情に鑑みてなされたものであり、空気中に放出される正負両イオンの放出量を任意の比で的確に調整することができる空気調節機を提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of the above situations, and provides the air conditioner which can adjust the discharge | release amount of positive / negative both ion discharge | released in air accurately by arbitrary ratios. Objective.

本発明に係る空気調節機は、吸込口から内部に吸い込んだ空気を正イオン発生部及び負イオン発生部に通過させ、該正イオン発生部で発生した正イオン及び負イオン発生部で発生した負イオンが付加された空気を吹出口から外部に吹き出すように構成された空気調節機において、前記吹出口は正イオン用吹出口と負イオン用吹出口とを有し、前記正イオン発生部を通過した空気を前記正イオン用吹出口に導く正イオン用通路と、前記負イオン発生部を通過した空気を前記負イオン用吹出口に導く負イオン用通路と、前記正イオン用通路の通風量と負イオン用通路の通風量との風量比を調整する風量比調整手段とを備えていることを特徴とする。   The air conditioner according to the present invention allows the air sucked in from the suction port to pass through the positive ion generation unit and the negative ion generation unit, and generates the negative ions generated in the positive ion generation unit and the negative ion generation unit. In the air conditioner configured to blow air to which ions are added to the outside from the air outlet, the air outlet has a positive ion outlet and a negative ion outlet, and passes through the positive ion generator. A positive ion passage that guides the air to the positive ion outlet, a negative ion passage that guides the air that has passed through the negative ion generator to the negative ion outlet, and an air flow rate of the positive ion passage. An air volume ratio adjusting means for adjusting an air volume ratio with the air flow rate of the negative ion passage is provided.

本発明においては、吸込口から内部に吸い込まれた空気のうち、正イオン発生部を通過して正イオンが付加された空気は正イオン用通路を通風して正イオン用吹出口から外部に吹き出し、また負イオン発生部を通過して負イオンが付加された空気は負イオン用通路を通風して負イオン用吹出口から外部に吹き出す。このとき、正イオン用通路の通風量と負イオン用通路の通風量との風量比が調整される結果、正イオンが付加されて外部に吹き出す空気の吹き出し量と負イオンが付加されて外部に吹き出す空気の吹き出し量との比が調整される。   In the present invention, of the air sucked into the inside from the suction port, the air to which positive ions are added after passing through the positive ion generation section passes through the positive ion passage and blows out from the positive ion outlet to the outside. Further, the air to which the negative ions are added after passing through the negative ion generating section is ventilated through the negative ion passage and blown out from the negative ion outlet. At this time, as a result of adjusting the air volume ratio between the air flow rate of the positive ion passage and the air flow rate of the negative ion passage, positive air is added to the outside and negative air is added to the outside. The ratio to the amount of air blown out is adjusted.

本発明に係る空気調節機は、前記風量比調整手段は、前記正イオン発生部及び負イオン発生部の両方の風上側に亘って位置する単一のダンパーであることを特徴とする。
本発明においては、正イオン発生部及び負イオン発生部の両方の風上側に亘って位置する単一のダンパーが、正イオン発生部を通過して正イオン用通路に流入する気流を遮る部分と負イオン発生部を通過して不イオン用通路に流入する気流を遮る部分との変更されるように作動する。
The air conditioner according to the present invention is characterized in that the air volume ratio adjusting means is a single damper located over the windward side of both the positive ion generator and the negative ion generator.
In the present invention, a single damper located over the windward side of both the positive ion generation unit and the negative ion generation unit is a portion that blocks the airflow that passes through the positive ion generation unit and flows into the positive ion passage. It operates so as to be changed from a portion that blocks the airflow that passes through the negative ion generation section and flows into the nonion passage.

本発明に係る空気調節機は、前記ダンパーは、前記正イオン用通路及び負イオン用通路に流入する気流方向と交差する板面を有し、該気流方向に沿った軸心回りに回転して各通路を塞ぐ部分の面積比の変更が可能な板状体であることを特徴とする。
本発明においては、正イオン用通路及び負イオン用通路に流入する気流方向と交差する板面を有する板状体が気流方向に沿った軸心回りに回転し、正イオン用通路を塞ぐ板状体の部分と負イオン用通路を塞ぐ板状体の部分との面積比が変更されることにより、正イオン用通路の通風量と負イオン用通路の通風量との風量比が調整される。
In the air conditioner according to the present invention, the damper has a plate surface that intersects an airflow direction flowing into the positive ion passage and the negative ion passage, and rotates around an axis along the airflow direction. It is a plate-like body capable of changing the area ratio of the portion blocking each passage.
In the present invention, a plate-like body having a plate surface intersecting with the airflow direction flowing into the positive ion passage and the negative ion passage rotates around an axis along the airflow direction to block the positive ion passage. By changing the area ratio between the body portion and the plate-like body portion that closes the negative ion passage, the air flow ratio between the positive ion passage and the negative ion passage is adjusted.

本発明に係る空気調節機は、前記板状体は、板面が前記回転軸に対して傾斜していることを特徴とする。
本発明においては、板状体によって遮られた空気が板状体の傾斜に沿って流れるので、板状体を通過する空気に対する抵抗が小さくなる。その結果、板状体を通過する空気による騒音を低下させ、また、風を発生するための送風機等の電力が低減できる。
In the air conditioner according to the present invention, the plate-like body has a plate surface inclined with respect to the rotation axis.
In the present invention, since the air blocked by the plate-like body flows along the inclination of the plate-like body, the resistance to the air passing through the plate-like body is reduced. As a result, noise due to air passing through the plate-like body can be reduced, and the power of a blower or the like for generating wind can be reduced.

本発明に係る空気調節機は、前記ダンパーは、前記正イオン用通路及び負イオン用通路に流入する気流方向と交差する底面と該気流方向の風上側に向いた頂部を有し、該頂部を通り気流方向に沿った軸心回りに回転して各通路を塞ぐ部分の面積比の変更が可能な錐体であることを特徴とする。
本発明においては、正イオン用通路及び負イオン用通路に流入する気流方向と交差する底面を有する錐体が気流方向の風上側に向いた頂部を通り気流方向に沿った軸心回りに回転し、正イオン用通路を塞ぐ錐体の部分と負イオン用通路を塞ぐ錐体の部分との面積比が変更されることにより、正イオン用通路の通風量と負イオン用通路の通風量との風量比が調整される。
また、錐体によって遮られた空気が錐体の頂部から周縁への傾斜面に沿って流れるので、錐体を通過する空気に対する抵抗が小さくなる。その結果、錐体を通過する空気による騒音を低下させ、また、風を発生するための送風機等の電力が低減できる。
In the air conditioner according to the present invention, the damper has a bottom surface that intersects the airflow direction flowing into the positive ion passage and the negative ion passage, and a top portion that faces the windward side of the airflow direction. It is a pyramid that is capable of changing the area ratio of the portion that rotates around the axial center along the flow direction and blocks each passage.
In the present invention, a cone having a bottom surface that intersects the airflow direction flowing into the positive ion passage and the negative ion passage rotates around the axis along the airflow direction through the apex facing the windward side of the airflow direction. By changing the area ratio between the portion of the cone that blocks the positive ion passage and the portion of the cone that blocks the negative ion passage, the air flow rate of the positive ion passage and the air flow rate of the negative ion passage The air volume ratio is adjusted.
Moreover, since the air interrupted by the cone flows along the inclined surface from the top of the cone to the periphery, the resistance to the air passing through the cone is reduced. As a result, the noise caused by the air passing through the cone can be reduced, and the power of a blower or the like for generating wind can be reduced.

本発明に係る空気調節機は、前記正イオン用吹出口及び負イオン用吹出口に夫々設けたイオン検出器と、該イオン検出器の検出結果に基づいて前記風量比調整手段による風量比の調整を制御する制御手段とを備えたことを特徴とする。
本発明においては、正イオン用吹出口及び負イオン用吹出口に夫々設けたイオン検出器の検出結果に基づいて、正イオン用通路の通風量と負イオン用通路の通風量との風量比を調整する風量比調整手段が制御される。その結果、正イオン用吹出口及び負イオン用吹出口から正負両イオンが所望の吹出し量の比で吹き出すように制御することができる。
The air conditioner according to the present invention includes an ion detector provided at each of the positive ion outlet and the negative ion outlet, and adjustment of an air flow ratio by the air flow ratio adjusting unit based on a detection result of the ion detector. And control means for controlling.
In the present invention, based on the detection results of the ion detectors provided at the positive ion outlet and the negative ion outlet, respectively, the air volume ratio between the air flow rate of the positive ion passage and the air flow rate of the negative ion passage is calculated. The air volume ratio adjusting means to be adjusted is controlled. As a result, it is possible to control so that both positive and negative ions are blown out from the positive ion blowout port and the negative ion blowout port at a desired ratio of the blowout amount.

本発明に係る空気調節機は、前記吹出口から吹き出した空気が供給される空間に設けたイオン検出器と、該イオン検出器の検出結果に基づいて前記風量比調整手段による風量比の調整を制御する制御手段とを備えたことを特徴とする。
本発明においては、正イオン用吹出口及び負イオン用吹出口から吹き出した正負両イオンが供給される空間に設けたイオン検出器の検出結果に基づいて、正イオン用通路の通風量と負イオン用通路の通風量との風量比を調整する風量比調整手段が制御される。その結果、正負両イオンが供給される空間に正負両イオンが所望の比で存在するように制御することができる。
The air conditioner according to the present invention includes an ion detector provided in a space to which the air blown from the air outlet is supplied, and the air volume ratio adjusting unit adjusts the air volume ratio based on a detection result of the ion detector. And a control means for controlling.
In the present invention, based on the detection result of the ion detector provided in the space to which both positive and negative ions blown out from the positive ion outlet and the negative ion outlet are supplied, the air flow rate and the negative ions in the positive ion passage Air volume ratio adjusting means for adjusting the air volume ratio with the air flow rate of the air passage is controlled. As a result, it is possible to control so that the positive and negative ions are present in a desired ratio in the space where the positive and negative ions are supplied.

本発明によれば、正イオン用通路の通風量と負イオン用通路の通風量との風量比を調整することにより、正イオンが付加されて外部に吹き出す空気の吹き出し量と負イオンが付加されて外部に吹き出す空気の吹き出し量との比が調整されるので、空気中に放出される正負両イオンの放出量を任意の比で的確に調整することができる空気調節機が提供される。その結果、浮遊カビ菌や細菌等を殺菌し、ウイルスやアレルゲン等を不活化し、空間や物品等を除電するための正負イオンが適切な比率で存在するイオン空間を生成することができる。   According to the present invention, by adjusting the air volume ratio between the air flow rate of the positive ion passage and the air flow rate of the negative ion passage, the air blow amount and the negative ions added to the positive ions and blown to the outside are added. Since the ratio of the amount of air blown out to the outside is adjusted, an air conditioner that can accurately adjust the amount of positive and negative ions released into the air at an arbitrary ratio is provided. As a result, it is possible to sterilize floating molds and bacteria, inactivate viruses, allergens, and the like, and generate an ion space in which positive and negative ions are present in an appropriate ratio for neutralizing spaces and articles.

また、本発明によれば、風量比調整手段を正イオン発生部及び負イオン発生部の両方の風上側に亘って位置する単一のダンパーで構成したので、簡素な構成の部材により正負両イオンの放出量を任意の比で的確に調整することができる空気調節機が提供される。   In addition, according to the present invention, the air volume ratio adjusting means is constituted by the single damper located over the windward side of both the positive ion generation unit and the negative ion generation unit, so that the positive and negative ions are formed by a simple configuration member. There is provided an air conditioner capable of accurately adjusting the amount of discharge of gas at an arbitrary ratio.

また、本発明によれば、正負各イオンが吹き出す吹出口又は正負両イオンが放出される空間に設置したイオン検出器の情報に基づいて、正負両イオンのイオンバランスの制御を適切に実行することができる空気調節機が提供される。   Moreover, according to this invention, based on the information of the ion detector installed in the blower outlet which positive / negative each ion blows out, or the space where positive / negative both ions are discharge | released, control of the ion balance of positive / negative both ions is performed appropriately. An air conditioner is provided.

本発明の実施の形態1に係る空気調節機の概略構造を示す正面断面図である。It is front sectional drawing which shows schematic structure of the air conditioner which concerns on Embodiment 1 of this invention. イオン発生装置の斜視図である。It is a perspective view of an ion generator. 図1に示す空気調節機の動作を説明する図である。It is a figure explaining operation | movement of the air conditioner shown in FIG. 正イオン用通路の開放部分の断面積の変化を示すグラフである。It is a graph which shows the change of the cross-sectional area of the open part of the channel | path for positive ions. 実施の形態1の変形例に係る空気調節機の動作を説明する図である。It is a figure explaining operation | movement of the air conditioner which concerns on the modification of Embodiment 1. FIG. 図1に示す空気調節機の制御構成のブロック図である。It is a block diagram of the control structure of the air conditioner shown in FIG. 本発明の実施の形態2に係る空気調節機の概略構造を示す正面断面図である。It is front sectional drawing which shows schematic structure of the air conditioner which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る空気調節機の概略構造を示す正面断面図である。It is front sectional drawing which shows schematic structure of the air conditioner which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態4に係る空気調節機の設置状態の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the installation state of the air conditioner which concerns on Embodiment 4 of this invention.

以下、本発明に係る空気調節機の実施の形態について図面に基づいて説明する。
(実施の形態1)
図1は本発明の実施の形態1に係る空気調節機の概略構造を示す正面断面図、図2はイオン発生装置の斜視図、図3は図1に示す空気調節機の動作を説明する図、図4は正イオン用通路の開放部分の断面積の変化を示すグラフである。尚、図3は空気調節機を上から見た状態を示す。
Embodiments of an air conditioner according to the present invention will be described below with reference to the drawings.
(Embodiment 1)
1 is a front sectional view showing a schematic structure of an air conditioner according to Embodiment 1 of the present invention, FIG. 2 is a perspective view of an ion generator, and FIG. 3 is a diagram for explaining the operation of the air conditioner shown in FIG. FIG. 4 is a graph showing a change in the cross-sectional area of the open portion of the positive ion passage. In addition, FIG. 3 shows the state which looked at the air conditioner from the top.

本発明に係る空気調節機は、縦長の直方体形状のハウジング10の下部横側面に吸込口1を有し、吸込口1から空気を吸い込んで上方に送風するファン(送風機)2をハウジング10の内部に設けている。   The air conditioner according to the present invention has a suction port 1 on a lower side surface of a vertically long rectangular parallelepiped housing 10, and a fan (blower) 2 that sucks air from the suction port 1 and blows the air upward is provided inside the housing 10. Provided.

ファン2の上方側に、上向きの通風路を形成する円筒状のダクト3が設けてあり、ダクト3は上下中央部分で内側に張り出して断面積が狭くなっている。ダクト3の上下中央部分の下端付近からハウジング10の上面に亘って、断面が円形の通風路を左右に仕切る仕切板5が設けてある。   A cylindrical duct 3 that forms an upward ventilation path is provided on the upper side of the fan 2, and the duct 3 protrudes inward at the upper and lower central portions and has a narrow cross-sectional area. A partition plate 5 is provided from the vicinity of the lower end of the upper and lower central portion of the duct 3 to the upper surface of the housing 10 to partition the ventilation path having a circular cross section to the left and right.

ダクト3内の上下中央部分に、正イオン発生部6Aと負イオン発生部6Bとを備えたイオン発生装置6が設置されている。イオン発生装置6は、扁平で細長い基板61上に形成した孔に設けた円環状の誘導電極62と、誘導電極62の中央に位置する針電極63とを有する正負の各イオン発生部6A,6Bを夫々2個備えている。正イオン発生部6Aは仕切板5によって仕切られた一方の半円形の正イオン用通路4A内に位置し、負イオン発生部6Bは仕切板5によって仕切られた他方の半円形の負イオン用通路4B内に位置している。正イオン発生部6Aと負イオン発生部6Bとは断面が円形の通風路を横切る方向に並置され、イオン放出面となる基板61の表面が各通路4A、4B内の気流方向と平行に配置されている。   An ion generator 6 including a positive ion generator 6A and a negative ion generator 6B is installed at the upper and lower central portions in the duct 3. The ion generator 6 includes positive and negative ion generators 6A and 6B each having an annular induction electrode 62 provided in a hole formed on a flat and elongated substrate 61, and a needle electrode 63 positioned at the center of the induction electrode 62. 2 each. The positive ion generator 6A is located in one semicircular positive ion passage 4A partitioned by the partition plate 5, and the negative ion generator 6B is the other semicircular negative ion passage partitioned by the partition plate 5. Located in 4B. The positive ion generator 6A and the negative ion generator 6B are juxtaposed in a direction crossing the circular ventilation passage, and the surface of the substrate 61 serving as an ion emission surface is arranged in parallel with the airflow direction in each of the passages 4A and 4B. ing.

正イオン発生部6Aでは、誘導電極62と針電極63との間にプラスの高電圧、又は、プラスにバイアスした交流インパルス電圧を印加することにより正イオンが発生し、負イオン発生部6Bでは、誘導電極62と針電極63との間にマイナスの高電圧、又は、マイナスにバイアスした交流インパルス電圧を印加することにより負イオンが発生する。正イオン発生部6Aは正イオン用通路4A内に正イオンを送出し、負イオン発生部6Bは負イオン用通路4B内に負イオンを送出する。   In the positive ion generator 6A, positive ions are generated by applying a positive high voltage or a positively biased AC impulse voltage between the induction electrode 62 and the needle electrode 63. In the negative ion generator 6B, Negative ions are generated by applying a negative high voltage or a negatively biased AC impulse voltage between the induction electrode 62 and the needle electrode 63. The positive ion generator 6A sends positive ions into the positive ion passage 4A, and the negative ion generator 6B sends negative ions into the negative ion passage 4B.

正イオン発生部6Aと負イオン発生部6Bとの風上側に、楕円板状のダンパー7が板面をダクト3の軸方向と直交するように設置されている。ダンパー7は、楕円の長軸の長さが通風路の円形断面の直径より少し短く、楕円の中心から短軸方向に偏心した位置にダクト3の軸方向に沿う回転軸7Aを有している。回転軸7Aは仕切板5の縁部に設けた軸受け(不図示)に枢支されている。ダンパー7が回転軸7A回りに回転することにより、ダンパー7で塞がれる正イオン用通路4A及び負イオン用通路4Bの各断面積を変化させるように構成してある(図3参照)。   On the windward side of the positive ion generator 6A and the negative ion generator 6B, an elliptical plate-like damper 7 is installed so that the plate surface is orthogonal to the axial direction of the duct 3. The damper 7 has a rotation axis 7A along the axial direction of the duct 3 at a position where the length of the major axis of the ellipse is slightly shorter than the diameter of the circular cross section of the ventilation path and is eccentric from the center of the ellipse in the minor axis direction. . The rotary shaft 7A is pivotally supported by a bearing (not shown) provided at the edge of the partition plate 5. When the damper 7 rotates around the rotation axis 7A, the cross-sectional areas of the positive ion passage 4A and the negative ion passage 4B blocked by the damper 7 are changed (see FIG. 3).

ハウジング10の上面には、正イオン用吹出口8Aと負イオン用吹出口8Bとが分けて設けてあり、正イオン用通路4Aの上端は正イオン用吹出口8Aに連通し、負イオン用通路4Bの上端は負イオン用吹出口8Bに連通している。正イオン用吹出口8A及び負イオン用吹出口8Bの内壁には、夫々イオン検出器9が設置してある。   A positive ion outlet 8A and a negative ion outlet 8B are provided separately on the upper surface of the housing 10, and the upper end of the positive ion passage 4A communicates with the positive ion outlet 8A, so that a negative ion passage is provided. The upper end of 4B communicates with the negative ion outlet 8B. Ion detectors 9 are installed on the inner walls of the positive ion outlet 8A and the negative ion outlet 8B, respectively.

次に、本発明に係る空気調節機の動作について説明する。ファン2が回転すると、吸込口1から吸い込まれた空気が上方に送風され、ダンパー7によって塞がれていない流入部分を通過して正イオン用通路4A及び負イオン用通路4Bに流入する。正イオン用通路4Aに流入した空気は正イオン発生部6Aを通過して正イオンが付加された後、正イオン用吹出口8Aから外部に吹き出す。負イオン用通路4Bに流入した空気は負イオン発生部6Bを通過して負イオンが付加された後、負イオン用吹出口8Bから外部に吹き出す。   Next, the operation of the air conditioner according to the present invention will be described. When the fan 2 rotates, the air sucked from the suction port 1 is blown upward, passes through the inflow portion not blocked by the damper 7, and flows into the positive ion passage 4A and the negative ion passage 4B. The air that has flowed into the positive ion passage 4A passes through the positive ion generator 6A and is added with positive ions, and then blows out from the positive ion outlet 8A. The air that has flowed into the negative ion passage 4B passes through the negative ion generator 6B and is added with negative ions, and then blows out from the negative ion outlet 8B.

イオン発生装置6が発生するイオンは、正イオンがH+ (H2 O)m(mは任意の自然数)、負イオンがO2 -(H2 O)n(nは任意の自然数)となるように構成されており、正負のイオンは空気中に送出されることによって、空気中の浮遊細菌やウィルスに付着し、その際に起こる反応によって水酸基ラジカルを生じその活性によって殺菌もしくは不活化をする。また、付着する物質が空気中のにおい物質やアレルゲンであっても付着した物質を破壊する効果を示すことが明らかにされている。 The ions generated by the ion generator 6 are positive ions H + (H 2 O) m (m is an arbitrary natural number) and negative ions O 2 (H 2 O) n (n is an arbitrary natural number). The positive and negative ions are sent to the air to adhere to airborne bacteria and viruses, and the reaction that takes place generates hydroxyl radicals that are sterilized or inactivated by their activity. . Further, it has been clarified that even if the adhering substance is an odor substance or allergen in the air, it has an effect of destroying the adhering substance.

ダンパー7が回転することにより、図3のaからiに示すように正イオン用通路4A及び負イオン用通路4Bの通気部分の断面積のバランスが変更され、ファン2からイオン発生装置6を経由して正イオン用吹出口8A及び負イオン用吹出口8Bに送られる各風量のバランスを調節することが可能となる。図4には、図3のaからiに対応させて、正イオン用通路4Aの断面積の変化を示している。尚、図4のグラフの縦軸はダクト3で囲まれる断面積を100%としている。図より、a,e,iの各位置で正イオン用通路4A及び負イオン用通路4Bの通気部分の断面積が等しくなり、cの位置で正イオン用通路4Aの通気部分の断面積が最大(負イオン用通路4Bの通気部分の断面積が最小)となり、gの位置で正イオン用通路4Aの通気部分の断面積が最小(負イオン用通路4Bの通気部分の断面積が最大)となる。   By rotating the damper 7, the balance of the cross-sectional areas of the vent portions of the positive ion passage 4 </ b> A and the negative ion passage 4 </ b> B is changed as shown in FIGS. 3 a to i, and the fan 2 passes through the ion generator 6. Thus, it is possible to adjust the balance of each air volume sent to the positive ion outlet 8A and the negative ion outlet 8B. FIG. 4 shows changes in the cross-sectional area of the positive ion passage 4A in correspondence with a to i in FIG. Note that the vertical axis of the graph of FIG. 4 indicates that the cross-sectional area surrounded by the duct 3 is 100%. From the figure, the cross-sectional areas of the vent portions of the positive ion passage 4A and the negative ion passage 4B are equal at the positions a, e, and i, and the cross-sectional area of the vent portion of the positive ion passage 4A is maximum at the position c. (The cross-sectional area of the vent portion of the negative ion passage 4B is minimum), and the cross-sectional area of the vent portion of the positive ion passage 4A is minimum (the cross-sectional area of the vent portion of the negative ion passage 4B is maximum) at the position g. Become.

正負の各イオン発生部6A,6Bで発生する各イオン量は同一の電極構造であれば、電極部分に印加される電圧や電力によって決まるが、各イオン発生部6A,6Bから搬送される各イオン量は各イオン発生部6A,6Bを通過する風量や風速に影響されるため、通風量のバランスを調整して、放出する正負イオンのバランスをコントロールすることが可能になる。   If the amount of each ion generated in each of the positive and negative ion generators 6A and 6B is the same electrode structure, it depends on the voltage and power applied to the electrode part, but each ion transported from each ion generator 6A and 6B. Since the amount is affected by the amount of air passing through each of the ion generators 6A and 6B and the wind speed, it is possible to control the balance of positive and negative ions to be released by adjusting the balance of the amount of air flow.

以上のように、本発明においては、正イオン用通路4A及び負イオン用通路4Bの通気部分の断面積を変えることで各通路の通風量を調整するので、ダンパーの形状は楕円形の他に、半円形、円形、矩形その他の多角形であっても構わない。また、周縁に切欠きを設けた板状体であっても、通気用の穴を設けた板状体であっても構わない。さらには、平板であることに限定されず、立体形状であることも許容される。   As described above, in the present invention, the amount of ventilation in each passage is adjusted by changing the cross-sectional areas of the vent portions of the positive ion passage 4A and the negative ion passage 4B. It may be a semi-circle, a circle, a rectangle or other polygons. Further, it may be a plate-like body provided with a notch at the periphery or a plate-like body provided with a vent hole. Furthermore, it is not limited to a flat plate, and a solid shape is also allowed.

また、ダンパーが回転して正イオン用通路4A及び負イオン用通路4Bの流通部分をすべて覆う形状も可能であり、また、ダンパーの大きさを小さくして各イオン用通路の流通部分がダンパーで最大限覆われる場合でも、断面積の減少を小さくするような形状でも構わない。図5は実施の形態1の変形例に係る空気調節機の動作を説明する図である。図5のダンパー11は、図3に示すダンパー7に比べて長軸の長さを短くし、短軸の長さを長くした小型のダンパーであり、楕円の中心から長軸方向に偏心した位置に回転軸11Aを有している。このダンパー11の場合は通気部分の断面積の調整幅が小さくなる。   Also, the damper can be rotated to cover all the flow parts of the positive ion passage 4A and the negative ion passage 4B, and the dampers can be reduced in size so that the flow parts of the ion passages are dampers. Even when it is covered to the maximum extent, it may have a shape that reduces the decrease in cross-sectional area. FIG. 5 is a diagram for explaining the operation of the air conditioner according to the modification of the first embodiment. The damper 11 shown in FIG. 5 is a small damper having a shorter major axis and a shorter minor axis compared to the damper 7 shown in FIG. 3, and is a position eccentric from the center of the ellipse in the major axis direction. Has a rotating shaft 11A. In the case of this damper 11, the adjustment width of the cross-sectional area of the ventilation portion is reduced.

次に、本発明に係る空気調節機の制御構成について説明する。図6は図1に示す空気調節機の制御構成のブロック図である。マイクロコンピュータによって構成した制御部12を設け、制御部12に各イオン検出器9の検出信号が入力している。一方、制御部12から、ファン2を回転駆動するファンモータ13及びダンパー7,11の回転軸7Aを回転駆動するダンパー用モータ14に対する駆動信号が出力されている。尚、図示は省略するが、制御部12、ファンモータ13及びダンパー用モータ14はハウジング10内に設置されている。   Next, the control configuration of the air conditioner according to the present invention will be described. FIG. 6 is a block diagram of the control configuration of the air conditioner shown in FIG. A control unit 12 configured by a microcomputer is provided, and detection signals of the respective ion detectors 9 are input to the control unit 12. On the other hand, the control unit 12 outputs drive signals to the fan motor 13 that rotationally drives the fan 2 and the damper motor 14 that rotationally drives the rotary shaft 7A of the dampers 7 and 11. Although not shown, the control unit 12, the fan motor 13, and the damper motor 14 are installed in the housing 10.

制御部12は、イオン検出器9によって、正イオン用吹出口8A及び負イオン用吹出口8Bから外部に吹き出す空気中のイオンバランスを感知し、目標とするイオンバランスと異なっている場合には、ダンパー用モータ14を駆動して回転軸7Aを回転させ、正イオン用通路4A及び負イオン用通路4Bの通気部分の断面積を調整することにより、空気中に放出されるイオンバランスをコントロールする。   The controller 12 senses the ion balance in the air blown out from the positive ion outlet 8A and the negative ion outlet 8B by the ion detector 9, and when the ion balance is different from the target ion balance, By driving the damper motor 14 to rotate the rotary shaft 7A and adjusting the cross-sectional areas of the vent portions of the positive ion passage 4A and the negative ion passage 4B, the ion balance released into the air is controlled.

イオンバランスの制御内容は運転モードとして制御部12に記憶されている。例えば、「標準」モードでは正負イオンをほぼ等量放出する。「除菌」モードでは「標準」モードよりも全体のイオン量を多くして正負イオンをほぼ等量送出する。「消臭」モードでは「除菌」モードよりもさらに全体のイオン量を多くして正負イオンをほぼ等量送出する。「リラックス」モードでは「標準」モードの状態から負イオンのみ増量する。尚、イオンバランスを調整する場合は上記説明によってダンパー7,11の回転角度の制御だけでも可能であるが、全体のイオン量を増加するときにはファンモータ13の回転数を増加して風量を増すことによって行う。   The control content of the ion balance is stored in the control unit 12 as the operation mode. For example, in the “standard” mode, approximately equal amounts of positive and negative ions are released. In the “sterilization” mode, the total amount of ions is increased as compared with the “standard” mode, and almost equal amounts of positive and negative ions are transmitted. In the “deodorizing” mode, the total amount of ions is further increased compared to the “disinfecting” mode, and almost equal amounts of positive and negative ions are transmitted. In “Relax” mode, only negative ions are increased from the “Standard” mode. When adjusting the ion balance, it is possible only by controlling the rotation angle of the dampers 7 and 11 according to the above description. However, when the total ion amount is increased, the rotational speed of the fan motor 13 is increased to increase the air volume. Do by.

(実施の形態2)
図7は本発明の実施の形態2に係る空気調節機の概略構造を示す正面断面図である。実施の形態2では、ダンパー11が回転軸11Aに対して傾斜している点が実施の形態1と異なる。尚、図7にはダンパー11の場合を図示しているが、ダンパー7についても同様に回転軸7Aに対して傾斜する構成が可能である。
(Embodiment 2)
FIG. 7 is a front sectional view showing a schematic structure of an air conditioner according to Embodiment 2 of the present invention. The second embodiment is different from the first embodiment in that the damper 11 is inclined with respect to the rotating shaft 11A. 7 shows the case of the damper 11, the damper 7 can be similarly inclined with respect to the rotation shaft 7A.

実施の形態2では、ダンパー7,11の面を気流方向と直交する方向から傾けることで、正イオン用通路4A及び負イオン用通路4B内に流入する風に対する抵抗を軽減している。その結果、気流がダンパー7,11を経由するときに発生する騒音が低下されるとともに、送風機(ファン2)の消費電力が抑制できる。   In Embodiment 2, the resistance to the wind flowing into the positive ion passage 4A and the negative ion passage 4B is reduced by inclining the surfaces of the dampers 7 and 11 from the direction orthogonal to the airflow direction. As a result, noise generated when the airflow passes through the dampers 7 and 11 is reduced, and power consumption of the blower (fan 2) can be suppressed.

(実施の形態3)
図8は本発明の実施の形態3に係る空気調節機の概略構造を示す正面断面図である。実施の形態3では、立体形状のダンパー13である点で実施の形態1と異なる。ダンパー13は、正イオン用通路4A及び負イオン用通路4Bに流入する気流方向と交差する底面13Bと気流方向の風上側に向いた頂部13Cを有し、頂部13Cを通り気流方向に沿った回転軸13A回りに回転して各通路4A、4Bを塞ぐ部分の面積比の変更が可能な錐体である。具体的には、底面13Bは実施の形態1のダンパー7の板面形状と同一の楕円形状であり、回転軸13Aはダンパー7の回転軸7Aと同様に底面13Bの中心に対して偏心した(図3参照)円錐体であり、斜面13Dの傾斜は全周で同一ではない。
(Embodiment 3)
FIG. 8 is a front sectional view showing a schematic structure of an air conditioner according to Embodiment 3 of the present invention. The third embodiment is different from the first embodiment in that the damper 13 has a three-dimensional shape. The damper 13 includes a bottom surface 13B that intersects the airflow direction flowing into the positive ion passage 4A and the negative ion passage 4B, and a top portion 13C that faces the windward side in the airflow direction, and rotates along the airflow direction through the top portion 13C. It is a cone that can change the area ratio of the portion that rotates around the shaft 13A and blocks the passages 4A and 4B. Specifically, the bottom surface 13B has the same elliptical shape as the plate surface shape of the damper 7 of the first embodiment, and the rotation shaft 13A is eccentric with respect to the center of the bottom surface 13B in the same manner as the rotation shaft 7A of the damper 7 ( 3) a cone, and the slope of the slope 13D is not the same all around.

実施の形態3では、風上側に頂部13Cが向いた円錐体形状として、風に対する抵抗を軽減しているので、気流がダンパー13を経由するときに発生する騒音が低下されるとともに、送風機(ファン2)の消費電力が抑制できる。   In the third embodiment, since the resistance to the wind is reduced as a conical shape with the top portion 13C facing the windward side, noise generated when the airflow passes through the damper 13 is reduced, and a blower (fan) The power consumption of 2) can be suppressed.

(実施の形態4)
図9は本発明の実施の形態4に係る空気調節機の設置状態の一例を示す図である。実施の形態4では、空気調節機の吹出口8A,8Bではなく、空気調節機を設置している空間(室内)の壁等にイオン検出器15を設置している点で実施の形態1〜3と異なる。実施の形態4では、イオン検出器15と空気調節機本体14との間にデータを送受する機能が必要となるが、他の電気機器等で従来採用されている有線又は無線による方法等を使用することができる。
実施の形態4では、正負イオンが放出される空間でのイオンバランスの検出情報に基いて、より正確に空間のイオンバランスを制御することが可能となる。
(Embodiment 4)
FIG. 9 is a diagram showing an example of an installation state of the air conditioner according to Embodiment 4 of the present invention. In the fourth embodiment, the ion detector 15 is installed not on the air outlets 8A and 8B of the air conditioner but on the wall or the like of the space (indoor) where the air conditioner is installed. Different from 3. In the fourth embodiment, a function for transmitting and receiving data between the ion detector 15 and the air conditioner main body 14 is required. However, a wired or wireless method that has been conventionally used in other electric devices or the like is used. can do.
In the fourth embodiment, the ion balance in the space can be more accurately controlled based on the detection information of the ion balance in the space where positive and negative ions are released.

上記の実施の形態1〜4では、正イオン発生部6Aと負イオン発生部6Bとの風上側に設けた単一のダンパー7,11,13を気流方向に沿った回転軸回りに回転させて正イオン用通路4A及び負イオン用通路4Bを塞ぐ部分の面積比を変更するように構成したが、単一のダンパーを気流方向と交差する方向に平行移動させて各通路4A,4Bを塞ぐ部分の面積比を変更するようにしてもよい。   In the above-described first to fourth embodiments, the single dampers 7, 11, and 13 provided on the windward side of the positive ion generator 6A and the negative ion generator 6B are rotated around the rotation axis along the airflow direction. Although the area ratio of the portion that blocks the positive ion passage 4A and the negative ion passage 4B is changed, the single damper is translated in the direction crossing the air flow direction to block the passages 4A and 4B. The area ratio may be changed.

上記の実施の形態1〜4では、正イオン発生部6Aと負イオン発生部6Bとの風上側に単一のダンパー7,11,13を設けたが、正イオン発生部6Aと負イオン発生部6B夫々の風上側に各別にダンパーを設けるようにしてもよい。   In the first to fourth embodiments, the single dampers 7, 11, and 13 are provided on the windward side of the positive ion generator 6A and the negative ion generator 6B. However, the positive ion generator 6A and the negative ion generator A separate damper may be provided on the windward side of each of 6B.

1 吸込口
4A 正イオン用通路
4B 負イオン用通路
6A 正イオン発生部
6B 負イオン発生部
7 板状体(ダンパー、風量比調整手段)
7A 回転軸(軸心)
8A 正イオン用吹出口
8B 負イオン用吹出口
9 イオン検出器
11 板状体(ダンパー、風量比調整手段)
11A 回転軸(軸心)
12 制御部(制御手段)
13 錐体(ダンパー、風量比調整手段)
13A 回転軸(軸心)
13B 底面
13C 頂部
15 イオン検出器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Suction port 4A Passage for positive ions 4B Passage for negative ions 6A Positive ion generation part 6B Negative ion generation part 7 Plate body (damper, air volume ratio adjustment means)
7A Rotating shaft (axis)
8A Positive ion outlet 8B Negative ion outlet 9 Ion detector 11 Plate (damper, air flow ratio adjusting means)
11A Rotation axis (axis)
12 Control unit (control means)
13 Cone (damper, air volume ratio adjustment means)
13A Rotating shaft (axis)
13B Bottom 13C Top 15 Ion detector

Claims (7)

吸込口から内部に吸い込んだ空気を正イオン発生部及び負イオン発生部に通過させ、該正イオン発生部で発生した正イオン及び負イオン発生部で発生した負イオンが付加された空気を吹出口から外部に吹き出すように構成された空気調節機において、
前記吹出口は正イオン用吹出口と負イオン用吹出口とを有し、
前記正イオン発生部を通過した空気を前記正イオン用吹出口に導く正イオン用通路と、前記負イオン発生部を通過した空気を前記負イオン用吹出口に導く負イオン用通路と、前記正イオン用通路の通風量と負イオン用通路の通風量との風量比を調整する風量比調整手段とを備えていることを特徴とする空気調節機。
Air that has been sucked into from the suction port passes through the positive ion generator and negative ion generator, and the air to which the positive ions generated in the positive ion generator and the negative ions generated in the negative ion generator are added is blown out. In the air conditioner configured to blow out from the outside,
The outlet has a positive ion outlet and a negative ion outlet,
A positive ion passage that guides air that has passed through the positive ion generator to the positive ion outlet, a negative ion passage that guides air that has passed through the negative ion generator to the negative ion outlet, and the positive ion passage. An air conditioner comprising air volume ratio adjusting means for adjusting an air volume ratio between an air flow rate of the ion passage and an air flow rate of the negative ion passage.
前記風量比調整手段は、前記正イオン発生部及び負イオン発生部の両方の風上側に亘って位置する単一のダンパーであることを特徴とする請求項1に記載の空気調節機。   2. The air conditioner according to claim 1, wherein the air volume ratio adjusting means is a single damper located over the windward side of both the positive ion generation unit and the negative ion generation unit. 前記ダンパーは、前記正イオン用通路及び負イオン用通路に流入する気流方向と交差する板面を有し、該気流方向に沿った軸心回りに回転して各通路を塞ぐ部分の面積比の変更が可能な板状体であることを特徴とする請求項2に記載の空気調節機。   The damper has a plate surface intersecting with the airflow direction flowing into the positive ion passage and the negative ion passage, and rotates around an axis along the airflow direction so as to block each passage. The air conditioner according to claim 2, wherein the air conditioner is a plate that can be changed. 前記板状体は、板面が前記回転軸に対して傾斜していることを特徴とする請求項3に記載の空気調節機。   The air conditioner according to claim 3, wherein a plate surface of the plate-like body is inclined with respect to the rotation axis. 前記ダンパーは、前記正イオン用通路及び負イオン用通路に流入する気流方向と交差する底面と該気流方向の風上側に向いた頂部を有し、該頂部を通り気流方向に沿った軸心回りに回転して各通路を塞ぐ部分の面積比の変更が可能な錐体であることを特徴とする請求項2に記載の空気調節機。   The damper has a bottom surface that intersects the airflow direction flowing into the positive ion passage and the negative ion passage, and a top portion that faces the windward side of the airflow direction, passes through the top portion, and rotates around an axis along the airflow direction. The air conditioner according to claim 2, wherein the air conditioner is a cone that is capable of changing an area ratio of a portion that rotates and blocks each passage. 前記正イオン用吹出口及び負イオン用吹出口に夫々設けたイオン検出器と、該イオン検出器の検出結果に基づいて前記風量比調整手段による風量比の調整を制御する制御手段とを備えたことを特徴とする請求項1から5までの何れか1項に記載の空気調節機。   An ion detector provided at each of the positive ion outlet and the negative ion outlet, and a control unit that controls adjustment of the air volume ratio by the air volume ratio adjusting unit based on the detection result of the ion detector. The air conditioner according to any one of claims 1 to 5, wherein the air conditioner is provided. 前記吹出口から吹き出した空気が供給される空間に設けたイオン検出器と、該イオン検出器の検出結果に基づいて前記風量比調整手段による風量比の調整を制御する制御手段とを備えたことを特徴とする請求項1から5までの何れか1項に記載の空気調節機。   An ion detector provided in a space to which air blown out from the air outlet is supplied, and a control unit that controls adjustment of the air volume ratio by the air volume ratio adjusting unit based on the detection result of the ion detector. The air conditioner according to any one of claims 1 to 5, wherein
JP2010172148A 2010-07-30 2010-07-30 Air conditioning machine Pending JP2012032088A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010172148A JP2012032088A (en) 2010-07-30 2010-07-30 Air conditioning machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010172148A JP2012032088A (en) 2010-07-30 2010-07-30 Air conditioning machine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2012032088A true JP2012032088A (en) 2012-02-16

Family

ID=45845717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010172148A Pending JP2012032088A (en) 2010-07-30 2010-07-30 Air conditioning machine

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2012032088A (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013178902A (en) * 2012-02-28 2013-09-09 Sharp Corp Static eliminator
WO2013136864A1 (en) * 2012-03-15 2013-09-19 シャープ株式会社 Ion emission device and ion emission method
WO2013176052A1 (en) * 2012-05-21 2013-11-28 シャープ株式会社 Ion delivery device
JP2014060066A (en) * 2012-09-18 2014-04-03 Sharp Corp Stand for blower
JP2015230762A (en) * 2014-06-03 2015-12-21 シャープ株式会社 Static eliminator
CN108160650A (en) * 2012-03-16 2018-06-15 伊利诺斯工具制品有限公司 Air bearing composition extractor displacer with adjustable flow rate
CN111448426A (en) * 2017-12-06 2020-07-24 新东工业株式会社 Blowing hood

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013178902A (en) * 2012-02-28 2013-09-09 Sharp Corp Static eliminator
WO2013136864A1 (en) * 2012-03-15 2013-09-19 シャープ株式会社 Ion emission device and ion emission method
JP2013191476A (en) * 2012-03-15 2013-09-26 Sharp Corp Ion generation device and ion generation method
CN108160650A (en) * 2012-03-16 2018-06-15 伊利诺斯工具制品有限公司 Air bearing composition extractor displacer with adjustable flow rate
WO2013176052A1 (en) * 2012-05-21 2013-11-28 シャープ株式会社 Ion delivery device
JP2014060066A (en) * 2012-09-18 2014-04-03 Sharp Corp Stand for blower
JP2015230762A (en) * 2014-06-03 2015-12-21 シャープ株式会社 Static eliminator
CN111448426A (en) * 2017-12-06 2020-07-24 新东工业株式会社 Blowing hood

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2012032088A (en) Air conditioning machine
WO2010131398A1 (en) Ceiling fan
JP4613240B2 (en) Ion generator
JP2007029184A (en) Air conditioner
JP2017125652A (en) Ceiling embedded type indoor unit
JP2011237063A (en) Air conditioner
JP6284338B2 (en) Blower
WO2011045979A1 (en) Compact air purifying device equipped with ion generation means capable of changing blowing direction
JP4406673B1 (en) Ion generator and air purifier
JP4995285B2 (en) Circulator, fine particle diffusion device, and air circulation method
JP2011152260A (en) Ion generator with humidifier
JP2004293893A (en) Air conditioner
JP2005076906A (en) Air conditioner
JP2011158182A (en) Ventilation fan, circulator with the same, and microparticle diffusion device
CN107926104B (en) Neutralizer
JP5757894B2 (en) Charged particle generator
TW202034967A (en) (無)
JP5209753B2 (en) Ventilation system
JP6495158B2 (en) Mist generator
JP4690111B2 (en) Ventilation equipment
JP6120981B2 (en) Air conditioner
WO2013114713A1 (en) Ion generator and ion generation method
JP2008116202A (en) Installation structure of ion generating element, air blowing structure using the installation structure, air conditioner and air-conditioning system
JP2015183982A (en) Ventilation device
JP5232312B1 (en) Ion generator